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Fachgebiet Baustatik und Holzbau Prof. Ralf-W. Boddenberg
Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005 Seite 1/3
1 kN
Hochschule WismarUniversity of Technology, Business and Design
1S
1. Aufgabe (25 Punkte)
Das dargestellte statische System aus zwei Stäben wird durch eine Kräftegruppe belastet. Ermitteln Sie die
Resultierende dieser Kräftegruppe und bestimmen Sie die Stabkräfte u 2Snd
a) durch grafische Lösung
b) durch Gleichgewichtsbetrachtung der x - und y -Komponenten der Kräfte.
Name, Vorname : Matr. -Nr. :
Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005
1 2 3 4Aufgabe Summe
Punkte /100
x 3 7,5 kNF =
2 4,0 kNF =
1 7,07 kNF =
45°y
5,0
m
2,5 m
1S
2S
Fachgebiet Baustatik und Holzbau Prof. Ralf-W. Boddenberg
Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005 Seite 2/3
Hochschule WismarUniversity of Technology, Business and Design
2. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte am nachfolgend dargestellten statischen System
D
A
12,5 kN
B C
vA
hA
B C
D
1,50
m
2,00 m
0, 0, 0N Q M≠ = =
3,00 m1,00 m2,00 m
2,25
m1 1 1 3 3 3, , und , ,V D U O D U
3. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie die folgenden Stabkräfte des nachfolgend dargestellten Fachwerks :
120 kN
3U
1D
12 3 4
5
6
7 8 9 10 11 123O
A B
1V 3D
1U
1,40
m
2,102,10 m2,10 m2,10 m2,10 m8,40 m
10,50 m
Fachgebiet Baustatik und Holzbau Prof. Ralf-W. Boddenberg
Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005 Seite 3/3
Hochschule WismarUniversity of Technology, Business and Design
und .
Q MM Q
4. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie die Zustandslinien am nachfolgend dargestellten statischen System.
Hinweis : die Anwendung der Maßstäbe für und ist nicht bindend
DA
6 kN
EC
4,5 kN/mq =
2,0 m2,0 m4,0 m2,0 m1,5 m1,5 m
B F G
" "Q
" "M
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
-20
-16
-12
-8
-4
0
+4+8
+12
+16
+20
Prof. Ralf Boddenberg Hochschule Wismar Fachgebiet Baustatik und Holzbau Technische Mechanik I
Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005 Stand 27.01.2005 Seite 1/5
Musterlösungen Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005
1. Aufgabe 25∑
1
a) durch grafische Lösung
x 3 7,5 kNF =
2 4,0 kNF =
1 7,07 kNF =
45°y
1S
2S
1 1F
1 2F
1 3F
2 9,3 kNR =
2 1 2,8 kNS = +
1 7,07 kNF =
2 4,0 kNF =
3 7,5 kNF =
9,3 kNR =
2 7,8 kNS = +
1 2,8 kNS = +
1 kN
2 2 7,8 kNS = +
b) durch Gleichgewichtsbetrachtung der x- und y-Komponenten
1 1 17,07 7,075; 5
2 2x yF F= + = + = + = +
1 2 24; 0x yF F= = 3
x 3F
2F
1F
45°y
1S
2S1xS
1yS
1xF
1yF
1 3 30; 7,5x yF F= = −
2 1 2 3 1 2 35 4 9 kN; 5 0 7,5 2,5 kNx x x x y y y yR F F F R F F F= + + = + = = + + = + − = −
1 2 2 2 29 2,5 9,34 kNx yR R R= + = + =
1 ( ) 1 2 1 21 0 9 0x x x x xR S S S S+ + = → + + =
1 ( ) 1 2 1 1
0
2 0 2,5 0 2,5y y y y yR S S S S=
+ + = → − + = → = +
1 ( ) 11 1 1
1
2,53 0,5 0,5 1,255,0
xx y x
y
SS S S
S−
= = − → = − → = −+
1 2 2 2 2
1 1 2 1,25 2,5 2,795 2,8 kNx yS S S= + + = + + = + ≈ +
1 ( ) 2 21 9 1,25 0 7,75 7,8 kNx xS S− + = → = − ≈ −
1 2 7,75 7,8 kNS = + ≈ +
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Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005 Stand 27.01.2005 Seite 2/5
Aufgabe 2) 25∑
D
A
12,5 kN
B C
Schnitt ISchnitt II
4 0 12,5 kNV C= → = +∑
3
Schnitt I
D
12,5 kN
C
C
D
1,00 m
2,25
m
N
4 ( )C 0 : 12,5 1,0 2,25 0 5,56 kNM D D= ⋅ + ⋅ = → = −∑
3 Schnitt um das Gesamtsystem
h h0 : 0 5,56 kNH A D A= − = → = −∑
4( )B
v v
0 :5,56 1,5 2,0 0 4,17 kN
MA A
=
⋅ − ⋅ = → = +∑
3
Schnitt II A
B
vA
5,56
B
1,50
m
2,00 mN 4 0 4,17 kNV B= → = −∑
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Aufgabe 3) 25∑
1
Auflagerkräfte
120 kN
A B8,40 m
10,50 m
0
vA B
1 ( )Bv v0 : 8,4 120 2,1 0 30 kNM A A= − ⋅ − ⋅ = → = −∑
1 v v0 : 30 120 0 150 kNV B B= + − + = → = +∑
Knotenschnitt bei 1
1 1 0V =
2 1v0 : 30 kNV D= → = +∑
2 1h1h 1v
1v
2,10 1,5 45 kN1,40
D D DD
= → = ⋅ = +
2 2 2 2 21 1v 1h 30 45 54,08 54,1 kND D D= + = + = ≈
1
1D
1
0
1U30
1hD
1vD
2 1 1h0 : 45 kNH U D= → = − = −∑
Rittersches Schnittverfahren mit linker Trägerseite
2
3U
103O
3D
1,40
m
30
2,10 m 2,10 m 2,10 m
3
3vD
3hD
2 ( )103 30 : 30 6,3 1,4 0 135 kNM U U= ⋅ + ⋅ = → = −∑
2 ( )33 30 : 30 4,2 1,4 0 90 kNM O O= ⋅ − ⋅ = → = +∑
2 3v0 : 30 kNV D= → = +∑
2 3h3h 3v
3v
2,10 1,5 45 kN1,40
DD D
D= → = ⋅ = +
2 2 2 2 23 3v 3h 30 45 54,08 54,1 kND D D= + = + = ≈
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Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005 Stand 27.01.2005 Seite 4/5
Aufgabe 4) 25∑
Schnitt I
Schnitt II Schnitt IIISchnitt IVSchnitt VSchnitt VI
Schnitt I
1 9 kNlQ = +
1 9 kNrQ = − 1
D E
18 kNF ql= =
0 00
rQ0
lQ
4,00 m
1 2 2
Mitte4,5 4 9 kNm
8 8qlM ⋅
= + = + = +
Schnitt II
1 E F
0
09
0M
Q2,00 m
1 ( )F 0 : 9 2 0 18 kNmM M M= ⋅ + = → = −∑
Schnitt III
1
F G0 18
lQ
00
rQ2,00 m
1 ( )F 0 :18 2 0 9 kNr rM Q Q= − ⋅ = → = +∑
Schnitt IV
1 C D0
M
lQ0
0
92,00 m
1 ( )C 0 : 9 2 0 18 kNmM M M= + ⋅ = → = −∑
Schnitt V
1( )C 0 :3 6 1,5 18 0 3 kNl l
MQ Q
=
− ⋅ + ⋅ − = → = −∑
1 A
6
CB0
0
lQ0
18
rQ1,50 m1,50 m
1 0 : 6 0 9 kNl r rV Q Q Q= − + + = → = −∑
Schnitt VI
1 A B0
0
3
0M
rQ1,50 m
1 ( )B 0 : 3 1,5 0 4,5 kNmM M M= + ⋅ + = → = −∑
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Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2005 Stand 27.01.2005 Seite 5/5
Aufgabe 4) Fortsetzung
5 " "Q
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
konstant konstant konstant konstant konstantlinear
9 9
9
3
9
5 " "M
-20
-16
-12
-8
-4
0
+4+8
+12
+16
+20
1818
9
4,5
linear linear linear linear linearParabel 2. Ordnung
1S
1. Aufgabe (25 Punkte)
Das dargestellte statische System aus zwei Stäben wird durch eine Kräftegruppe belastet. Ermitteln Sie die
Resultierende dieser Kräftegruppe und bestimmen Sie die Stabkräfte u 2Snd
a) durch grafische Lösung
b) mit Hilfe der Vektorrechnung.
Name, Vorname : Matr. -Nr. :
Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005
1 2 3 4Aufgabe Summe
Punkte /100
x
3 155,56 kNF =
2 40 kNF =
1 90 kNF =45°
y
1S
2S
6,0 m
4,0
m5,
0 m
Hochschule WismarUniversity of Technology, Business and DesignProf. Ralf-W. Boddenberg Baustatik und Holzbau
10 kN
Seite 1/3Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005
Seite 2/3Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005
vB
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2. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte am nachfolgend dargestellten statischen System
1 1 1 3 3 2, , und , ,V D U O D U
3. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die folgenden Stabkräfte :
200 kN
2U
1D
12 3 4
5 7 8 9
10
3O
A
B
1V3D
1U
CA
B
28 kNF =
hC
vC
hA
hB
vA
1,50
m
1,50 m1,50 m
0, 0, 0N Q M≠ = =
2,00
m
2,00 m
6
2,00
m2,
00 m
4,00 m4,00 m4,00 m4,00 m16,00 m
Seite 3/3Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005
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und .
Q MM Q
4. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie die Zustandslinien am nachfolgend dargestellten statischen System.
Hinweis : die Anwendung der Maßstäbe für und ist nicht bindend
DA
30 kN
EC
11 kN/mq =
B F
" "Q
" "M
1,50 m 3,00 m2,00 m4,00 m3,00 m
-100
-80
-60
-40
-20
0
+20+40
+60
+80
+100
-250
-200
-150
-100
-50
0
+50+100
+150
+200
+250
kN
kNm
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Prof. Ralf-W. Boddenberg Baustatik und Holzbau Prüfung Technische Mechanik I
Lösungen der Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005 Stand 06.10.2005 Seite 1/6
Lösungen der Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005
1. Aufgabe 25∑
1
x
3 155,56 kNF =
2 40 kNF =
1 90 kNF =45°
y
1 ?S =
2 ?S =
a) durch grafische Lösung
3
10 kN
1 90 kNF =
2 40 kNF =
3 155,56 kNF =
73 kNR =
2 24 kNS = +
1 57 kNS = −
2 73 kNR =
2 1 57 kNS = (Druck)
2 2 24 kNS = (Zug)
b) mit Hilfe der Vektorrechnung
2 1 2
90 0; ;
0 40F F⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 3
1 110155,561 1102
F− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦
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Prof. Ralf-W. Boddenberg Baustatik und Holzbau Prüfung Technische Mechanik I
Lösungen der Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005 Stand 06.10.2005 Seite 2/6
1 90 0 110 200 40 110 70
R+ − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥− + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 ( )2 220 70 72,8 kNR R= = − + =
2
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Stabkräfte ; :0 6
;1 4
A B S S
A B+⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 1 2
Gleichgewichtsbedingung:00
S S Ra A b B R
+ + =⋅ + ⋅ + =
1
Lösung:0 6 20 01 4 70 0
a b+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⋅ + ⋅ + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 ( ) 201 : 6 20 3,3336
b b= + → = =
1 ( )13,333
2 : 4 70 4 3,333 70 70 13,333 56,67a b a a− = − → − ⋅ = − → = − + = −
2 2 21 11
056, 67 56, 67 0 1 56,67 kN (Druck)
1S S S
⎡ ⎤= − ⋅ → = = − ⋅ + = −⎢ ⎥
⎣ ⎦
2 ( )222 22
63,33 3,33 6 4 3,33 7, 21 24,04 kN (Zug)
4S S S
+⎡ ⎤= ⋅ → = = ⋅ + − = ⋅ = +⎢ ⎥−⎣ ⎦
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Lösungen der Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005 Stand 06.10.2005 Seite 3/6
2. Aufgabe 25∑
CA
B
28 kNF =
vC
hC
Schnitt II
Schnitt I
Schnitt III
3 ( )C 0 : 1,5 28 1,5 0
28 kNM N
N= − ⋅ + ⋅ =
→ = +∑
3 h h28 28 0 0H C C= − + + = → =∑ 1
Schnitt I
N
C
28 kN
hC
vC
1,50 m
1,50
m
3 v0 0V C= → =∑
1
Schnitt III
vBB
12
0
N0
2,00
m
2,00 m
D
2
Schnitt II
28
vB
A
B
hA
hB
vA
1,50
m2,
00 m
2,00 m
D
3
( )D
v v
3) 0 :12 2,0 2,0 0 12,0 kN
MB B=
⋅ + ⋅ = → = −∑
3 ( )B
h h1) 0 : 3,5 28 2,0 0 16,0 kNM A A= − ⋅ − ⋅ = → = −∑
3 h h2) 0 : 16 28 0 12,0 kNH B B= − + + = → = −∑
3 v v v4) 0 : 0 12,0 kNV A B A= − − = → = +∑
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Lösungen der Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005 Stand 06.10.2005 Seite 4/6
3. Aufgabe 25∑
Knotenschnitt bei 5
1
5
1V
1O
1 10 : 0V V= =∑
Knotenschnitt bei 1
2 1v0 : 200 kNV D= → = +∑
2 1h1h 1v
1v
4, 0 2 400 kN2, 0
D D DD
= → = ⋅ = +
2 2 2 2 21 1v 1h 200 400 447, 2 kND D D= + = + = +
1
1D
1
0
1U200
1hD1vD
2 1 1h0 : 400 kNH U D= → = − = −∑
Rittersches Schnittverfahren mit linker Trägerseite
2
7
2U
3O
3vD
3hD
200 kN
3
3D
4,00 m 4,00 m 4,00 m2,
00 m
3 ( )72 20 : 200 8,0 2, 0 0 800 kNM U U= ⋅ + ⋅ = → = −∑
3 ( )33 30 : 200 12, 0 2, 0 0 1.200 kNM O O= ⋅ − ⋅ = → = +∑
2 3v0 : 200 kNV D= → = −∑
2 3h3h 3v
3v
4, 0 2 400 kN2, 0
D D DD
= → = ⋅ = −
2 ( ) ( )2 22 23 3v 3h 200 400 447, 2 kND D D= − + = − − + − = −
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Lösungen der Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005 Stand 06.10.2005 Seite 5/6
4. Aufgabe 25∑
Schnitt ISchnitt II Schnitt III Schnitt IV Schnitt V
Schnitt I
1 ( )C 0 :4,5 30 1,5 0 10 kNl l
MQ Q
=
− ⋅ + ⋅ = → = +∑
1
A
30 kN
CB
1,50 m3,00 m
0
0
lQ0
0
rQ1 r0 20 kNV Q= → = −∑
Schnitt II
1
A B
3,00 m
0
0
100
M
10
1 ( )B 0 :
10 3,0 0 30 kNmM
M M=
− ⋅ + = → = +∑
Schnitt III
2 ( )D 0 : 20 4, 0 44 2, 0 0
168 kNmM M
M= ⋅ + ⋅ + =
→ = −∑
2 2,00 m
C
44 kNF ql= =
0 0
20 4,00 m
D
0M
rQ2,00 m
2 r r
0 :
20 44 0 64 kN
V
Q Q
=
+ + + = → = −∑
Schnitt IV
1
D E
0
168
lQ0
0
rQ2,00 m
1 ( )E
l
l
0 :168 2, 0 084 kN
M QQ
= − ⋅ =
→ = +∑
Schnitt V
1
E F
0
0
840
M
843,00 m
1 ( )F 0 : 84 3, 0 0
252 kNmM M
M= − ⋅ + =
→ = +∑
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Lösungen der Prüfung Technische Mechanik I vom 5. 10. 2005 Stand 06.10.2005 Seite 6/6
4. Aufgabe (Fortsetzung)
5 " "Q
konstant konstant konstant konstantlinear
20
64
10
84
-100
-80
-60
-40
-20
0
+20+40
+60
+80
+100
kN
5 " "M
252
168
30
linear linear linear linearParabel 2. Ordnung
kein Knick!
-250
-200
-150
-100
-50
0
+50+100
+150
+200
+250
kNm
Fachgebiet Baustatik und Holzbau Prof. Ralf-W. Boddenberg
Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2006 Seite 1/3
Hochschule WismarUniversity of Technology, Business and Design
1 kN
1S
1. Aufgabe (25 Punkte)
Das dargestellte statische System aus zwei Stäben wird durch eine Kräftegruppe belastet. Ermitteln Sie die
Resultierende dieser Kräftegruppe und bestimmen Sie die Stabkräfte u 2Snd
a) durch grafische Lösung
b) durch Gleichgewichtsbetrachtung der x - und y -Komponenten der Kräfte.
Name, Vorname : Matr. -Nr. :
Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2006
1 2 3 4Aufgabe Summe
Punkte /100
x
2F1F
36,87°
y 1S 2S
3F53,13°
5,0
m
5,0 m
1
2
3
5 kN10 kN
3 kN
FFF
===
•
Seite 2/3Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 01. 2006
Hochschule WismarUniversity of Technology, Business and DesignProf. Ralf-W. Boddenberg Baustatik und Holzbau
2. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte am nachfolgend dargestellten statischen System
1 1 1 3 3 2, , und , ,O U V O U D
3. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die und die folgenden :Auflagerkräfte Stabkräfte
10 kN
1O
12 3 4
5
7
A
B
1V
2D
1U
0, 0Q M= =
6
2 m
2 m
4 m4 m4 m
C
8 kN A
vA vB
B
vC
hC
CM
5 kN/m15 kN/m
1,50 m 1,50 m 2,00 m
2,50
m
2 m
12 m
3U
3O
Seite 3/3Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2006
Hochschule WismarUniversity of Technology, Business and DesignProf. Ralf-W. Boddenberg Baustatik und Holzbau
und .
Q MM Q
4. Aufgabe (25 Punkte)
Berechnen Sie die Zustandslinien am nachfolgend dargestellten statischen System.
Hinweis : die Anwendung der Maßstäbe für und ist nicht bindend
A
30 kNm
DC
8 kN/mq =
B E
" "Q
" "M
1,5 m 3,0 m3,0 m 6,0 m
-100
-80
-60
-40
-20
0
+20+40
+60
+80
+100
kNm
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
kN
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Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2006 Stand 31.01.2006 Seite 1/6
Musterlösungen Prüfung Technische Mechanik I vom 27. 1. 2006
1. Aufgabe 25∑
1
a) durch grafische Lösung
x
2 10F =1 5F =
36,87°
y
1S 2S
3 3F =53,13°
•
1 1F
1 2F
1 3F
2 12,1 kNR =
2 1 6,0 kNS = +
1 kN
1 5 kNF =
2 10 kNF =
3 3 kNF =
12,1 kNR =
2 7,1 kNS = +
1 6,0 kNS = +
2 2 7,1 kNS = +
b) durch Gleichgewichtsbetrachtung der x- und y-Komponenten
1 1 5,0 cos36,87 4,0xF = + ⋅ ° = +
1 1 5,0 sin 36,87 3,0yF = + ⋅ ° = +
1 2 10,0 cos53,13 6,0xF = − ⋅ ° = −
1 2 10,0 sin 53,13 8,0yF = + ⋅ ° = + 2
x
2F
1F
36,87°
y
1S2S
3 3xF F=53,13° •
1yF
1xF
2xF
2yF
1 3 33,0; 0x yF F= − =
1 1 2 3 4 6 3 5 kNx x x xR F F F= + + = − − = − 1 1 2 3 3 8 0 11 kNy y y yR F F F= + + = + + = +
1 2 2 2 25 11 12,08 kNx yR R R= + = + = 1 1 2 2 2
0
0 5 0 5x x x x xR S S S S=
+ + = → − + = → = +
1 2 2 5y xS S= − = − (aus Geometrie)
1 1 2 1 10 11 5 0 6y y y y yR S S S S+ + = → + − = → = −
1 1 6 kN (Zug)S = +
1 2 2 2 22 2 2 5 5 7,07 kN (Zug)x yS S S= + + = + + = +
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Aufgabe 2) 25∑
15
vBvA
8
50, 0Q M= =
Schnitt II
Schnitt I
vC
hC
CM
Schnitt I:
3
A
1,50 m1,50 m
B
vBvA
8 N
7,5 7,5
0,50 m
0,75 m
1,00 m
0,75 m
Äquivalente Einzellast zum konstanten Anteil an q
2 1 5 1,5 7,5 kNF = ⋅ =
Äquivalente Einzellast zum linear veränderlichen Anteil an q
2 210 1,5 7,5 kN
2F ⋅
= =
2 0 : 8 kNH N= → = −∑
2 ( )Bv v0 : 7,5 2,5 7,5 2,25 1,5 0 23,75 kNM A A= ⋅ + ⋅ − ⋅ = → =∑
2 v v v
23,75
0 : 7,5 7,5 0 8,75 kNV A B B= + − − = → = −∑
Schnitt II
3 h0 : 8 kNH C= → = −∑
3 v0 : 0V C= → =∑ 3
2,50
m
CM
hC
vC
C
8
3 ( )CC C0 : 8 2,5 0 20 kNmM M M= − ⋅ + = → = +∑
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Aufgabe 3) 25∑
1
Auflagerkräfte
10
A
B
12,00m
vA
hA
hB
6,00
m
2 v0 : 10 kNV A= → = +∑
2 ( )Ah h0 : 6 10 12 0 20 kNM B B= ⋅ + ⋅ = → = −∑
2 h0 : 20 kNH A= → = +∑
Knotenschnitt bei 1
1 1v0 : 10 kNV O= → = +∑
1 1h1h 1v
1v
4,00 2 20 kN2,00
O O OO
= → = ⋅ = +
1 2 2 2 21 1v 1h 10 20 22,36 kNO O O= + = + =
1
1O
1U
1hO1vO
10
1
1 1 1h0 : 20 kNH U O= → = − = −∑
Knotenschnitt bei 2 : 1 1 0V =
Knotenschnitt bei 7
1 3h0 : 20 kNH O= → = +∑
1 3v3v 3h
3h
2,00 0,5 10 kN4,00
O O OO
= → = ⋅ = +
1 2 2 2 23 3v 3h 20 10 22,36 kNO O O= + = + =
1
7
3O
20
3V3hO
3vO
1 30 : 10 kNV V= → = −∑
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2
Rittersches Schnittverfahren mit linker Trägerseite
4,00 m 4,00 m 4,00 m
10 kN
1O
12 3 4
5
7
1V
2D
1U
6
2,00
m2,
00 m
2,00
m
3U
3O
3hO3vO
2hD
2vD
2 3v 2v 2v
10
0 :10 0 0V O D D+
= − + = → =∑
1 2h 2v 0D D= =
2 3h 2h 3 3
20
0 : 0 20H O D U U+
= + + = → = −∑
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Aufgabe 4) 25∑
Schnitt I
Schnitt II
Schnitt III Schnitt IV Schnitt V
Schnitt I
1 ( )Dl l0 : 4,5 30 0 6,67 kNM Q Q= − ⋅ − = → = −∑
1
A CB
1,5 m3,0 m
0
0
lQ0
0
rQ
30
1 6,67 kNrQ = −
Schnitt II
1
A B
3,0 m
0
0
6,670
M
6,67
1 ( )B 0 : 6,67 3 0 20 kNmM M M= ⋅ + = → = −∑
Schnitt III
1 6,67
B C
0 00
6,671,5 m
M
1( )B 0 : 6,67 1,5 0 10 kNmM M M= ⋅ − = → = +∑
Schnitt IV
1( )D 0 : 6 48 3 0 24 kNml lM Q Q= − ⋅ + ⋅ = → = +∑
22
Mitte 36 kNm8
q lM ⋅= = +∑ 1 3,0 m
C
48 kNF ql= =
00
lQ 6,0 m
D
00
rQ3,0 m
124
0 : 48 0 24 kNml r rV Q Q Q= − + + = → = −∑
Schnitt V
1 ( )E 0 : 24 3 0 72 kNmM M M= ⋅ + = → = −∑ 1
D E
0
0
240
M
rQ3,0 m
1 0 : 24 kNrV Q= → = −∑
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Aufgabe 4) Fortsetzung
5 " "Q
konstant konstant konstantlinear
24
24
6,67
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
kN
5 " "M
36
72
10
linear linear linearParabel 2. Ordnung
-100
-80
-60
-40
-20
0
+20+40
+60
+80
+100
kNm
20
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Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 1/3
Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (25 Punkte)
Am Schnittpunkt von zwei Seilen greifen drei Kräfte
1F , 2F und 3F an. Ermitteln Sie die Resultierende
dieser Kräftegruppe und bestimmen sie die Seilkräfte
1S und 2S
a) durch grafische Lösung,
b) mit Hilfe der Vektorrechnung.
x
y1S 2S
2 10 kNF =
1 4 kNF =
3 4,243 kNF =
45°
2,0 m2,0 m
2,0
m
1 kN
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2/3 Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006
Aufgabe 2 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System. Maße in m.
vBA
B
14 kN
hA
hB
vA
14 kN5 kN/m
12
3
15
2 2 6 6
4 12
62
8
1
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und alle Stabkräfte.
60 kN
2U
1D
1 2 3
4 51O
A
B
1V 2D
1U
4 m4 m4 m
90 kN
30 kN 2V
12 m
3 m
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Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 3/3
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System.
Die Normalkräfte sind im gesamten System Null.
Hinweis: die Anwendung der eingezeichneten Maßstäbe für Q und M ist nicht bindend.
A DC
12,8 kN/mq =
B E
" "Q
" "M
-50
-40
-30
-20
-10
0
+10+20
+30
+40
+50
kNm
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
kN
4 kN3 kN
1,75 m2,50 m1,00 m1,00 m
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 Stand 13.07.2006 1/7
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006
Aufgabe 1 25∑
1
x
y
1S 2S
2F
1F
3F
1 1F
1 2F
1 3F
2 9,9 kNR =
2 1 9,9 kNS = +
1 kN
1 4 kNF =
2 10 kNF =
3 4, 243 kNF =
9,9 kNR =
2 0S =
1 9,9 kNS = +
2 2 0S =
b) mit Hilfe der Vektorrechnung
2 1 2
4 0; ;
0 10F F⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 3
1 34, 2431 32
F⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 4 0 3 70 10 3 7
R+ + +⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥− + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 2 7 9,9 kNR R= = ⋅ =
2
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Stabkräfte ; :1 1
;1 1
A B S S
A B−⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥+⎣ ⎦ ⎣ ⎦
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 Stand 13.07.2006 2/7
1
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 00
S S Ra A b B R
+ + =⋅ + ⋅ + =
1
Lösung:
1 1 7 01 1 7 0
a b− +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⋅ + ⋅ + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 ( )1 : 7a b− + = −
1 ( )2 : 7a b+ = +
1 ( ) ( )1 2 0b+ → =
1 ( )in 1 7a→ = +
1 1 11
17 7 2 9,9 kN (Zug)
1S S S
−⎡ ⎤= ⋅ → = = ⋅ = +⎢ ⎥+⎣ ⎦
1 2 2
00
0S S
⎡ ⎤= → =⎢ ⎥⎣ ⎦
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 Stand 13.07.2006 3/7
Aufgabe 2 25∑
Schnitt II um das gesamte System
Schnitt I
vBA
B
hA
hB
vA
Schnitt I
3
Q
N
0
vB
BhB
14 kN
23
i
3 ( )i
h h0 :14 2 5 0 5, 6 kNM B B= ⋅ + ⋅ = → = −∑
Schnitt II (gesamtes System)
3 h h h h0 : 14 14 0 5, 6 kNH A B A B= − + + = → = − = +∑
2
510
12,67
Äquivalente Einzellast zum konstanten Anteil an q
2 1 2 5 10 kNF = ⋅ =
Äquivalente Einzellast zum linear veränderlichen Anteil an q
2 2 0,5 2 5 5 kNF = ⋅ ⋅ =
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 Stand 13.07.2006 4/7
4
vBA
B
14 kN
hA
hB
vA
14 kN
5
12
3
12
62
8
10
1
3
2,67
3
( )
( )
Ah v
v
v
0 :10 1 5 2, 67 14 9 14 6 3 12 01 10 1 5 2,67 14 9 14 6 5, 6 3
126,84 kN
M B B
B
B
= ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ =
= − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅
→ = −
∑
3 v v v0 : 5 10 0 21,84 kNV A B A= − + + − = → =∑
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 Stand 13.07.2006 5/7
Aufgabe 3 25∑
1
Auflagerkräfte
60
A
B
4 m4 m4 m
90
30
12 m
3 m
hB
hA
vA
1 0 :V = →∑ v 180 kNA = +
1 ( )Bh0 : 3 90 8 30 12 0M A= − ⋅ + ⋅ + ⋅ = →∑ h 360 kNA = +
1 0 :H = →∑ h 360 kNB = −
1 1v0 : 30 kNV D= → = +∑
2 1h
1h1v
4 40 kN3
D DD
= → = +
2 2 2 2 21 1v 1h 30 40D D D= + = + 1 50 kND = +
1
Knotenschnitt bei 1
1D
1 1U
30
1hD
1vD
1 1 1h0 :H U D= → = −∑ 1 40 kNU = −
2 1v 10 : 90 0V D V= + + =∑ 1 120 kNV = −
1
Knotenschnitt bei 4
1D
4 1O
1V
90
1vD
1hD
1 1 1h0 :H O D= → =∑ 1 40 kNO = +
1 2v 10 : 120 kNV D V= → = − = +∑
2 2h
2h2v
8 320 kN3
D DD
= → = +
2 2 2 2 22 2v 2h 120 320D D D= + = + 2 341,8 kND =
1
Knotenschnitt bei 2
2U2
1V
2D
1U
2vD
2hD
2 1 2 2h0 : 0H U U D= − + + =∑ 2 360 kNU = −
Knotenschnitt bei 3
1 2U
3
2V
hA
vA
1 2 v0 :V V A= → = −∑ 2 180 kNV = −
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 Stand 13.07.2006 6/7
Aufgabe 4 25∑
Schnitt I Schnitt IISchnitt III
Schnitt IV
Schnitt I
1
( )2
Dl
l
2,50 : 2,5 12,8 02
2,512,8 16,0 kN2
M Q
Q
= − ⋅ + ⋅ =
→ = ⋅ = +
∑
1 0 : 12,8 2,5 0
16, 0 kNl r
r
V Q QQ= − + ⋅ + =
→ = −∑
1 D
12,8 kN/mq =
C
00
rQ2,50 m
00
lQ
2
2 2
Mitte2,512,8 10,0 kNm
8 8lM q= ⋅ = ⋅ =
Schnitt II
1 0 :16 4 0
20,0 kNr
r
V QQ= + + =
→ = −∑
1
E
4
00
16D
1,75 m0
M
rQ
1
( ) ( )E 0 : 16 4 1, 75 035, 0 kNm
M MM
= + ⋅ + =
→ = −∑
Schnitt III
1 0 : 16, 0 kNlV Q= → = +∑
1 CB
1,00 m0
M
lQ
00
16
1
( )B 0 : 16 1, 0 016, 0 kNm
M MM
= − − ⋅ =
→ = −∑
Schnitt IV
1 0 : 19, 0 kNlV Q= → = +∑
1
A CB
3
00
16
0M
lQ1,00 m 1,00 m
2 ( )A 0 : 3 1, 0 16 2, 0 0
35, 0 kNmM MM
= − − ⋅ − ⋅ =
→ = −∑
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 7. 2006 Stand 13.07.2006 7/7
5 " "Q
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
kN
konstant konstant konstantlinear linear
19,016,0
16,020,0
5 " "M
-50
-40
-30
-20
-10
0
+10+20
+30
+40
+50
kNm
linear linear linearParabel 2. Ordnung
35,0 35,0
10,0
16,0
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Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007 1/3
Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (25 Punkte)
Am Schnittpunkt von zwei Stäben
greifen drei Kräfte 1F , 2F und 3F an.
Ermitteln Sie die Resultierende dieser
Kräftegruppe und bestimmen sie die
Stabkräfte 1S und 2S
a) durch grafische Lösung,
b) mit Hilfe der Vektorrechnung.
x
y1S2S
2 5 kNF =
3 4 kNF =
1 6 kNF =
60°30°
3 m 2 m
5 m
1 kN
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2/3 Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007
Aufgabe 2 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
0, 0Q M= =
7 kN
hB
B
7 kN/m
14 kN/m
3 m
C
vC
hC
CM
A
vA3
m3
m
6 m
2 m
2 m
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
1 1 1, ,V D U und 3 3 3, ,O D U
5 kN
3U
1D
12 3 4
7 8 9 103O
A
B
1V 3D
1U
6
2,60
m2,
60 m
5
10 kN 5 kN10 kN 10 kN
3,90 m3,90 m3,90 m3,90 m15,60 m
5,20
m
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Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007 3/3
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System.
Die Normalkräfte sind im gesamten System Null.
Hinweis: die Anwendung der eingezeichneten Maßstäbe für Q und M ist nicht bindend.
A DC
4 kN/mq =
B E
" "Q
" "M
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
kNm
-12,5
-10,0
-7,5
-5,0
-2,5
0
+2,5+5,0
+7,5
+10,0
+12,5
kN
6 kN
3 kNm
2,50 m0,50 m1,50 m1,50 m 1,00 m
-15,0
+15,0
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007 Stand 05.01.2012 1/7
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007
Aufgabe 1 25
1
x
y
2S1S
2F
3F
1F
1 kN
1 6 kNF
2 5 kNF
3 4 kNF
6,3 kNR
1 4,1 kNS
2 9,9 kNS
1 1F
1 2F
1 3F
2 6,3 kNR
2 1 4,1 kNS
2 2 9,9 kNS
b) mit Hilfe der Vektorrechnung
3 1 2 3
6 cos60 3 5 4 cos30 3,46; ;
6 sin 60 5,20 0 4 sin 30 2F F F
1 3 5 3,46 5,46
5,20 0 2 3,20x
y
RR
R
1 2 25,46 3,20 6,33 kNR R
2
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Stabkräfte ; :
2 1;
5 1x x
y y
A B S SA B
A BA B
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007 Stand 05.01.2012 2/7
1
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 00
S S Ra A b B R
1 2 1 5,46 0 2 1 5,465 1 3,20 0 5 1 3,20
a b a b
4
Lösung:
2 1 5 1 3
1 3,20 1 5,460,753
32 3,20 5 5,46
6,973
x y y x
x y y x
x y y x
D A B A B
B F B Fa
DA F A F
bD
1 2 2
1 11
20,753 0,753 2 5 4,06 kN (Druck)
5S S S
1 2 11
16,97 6,97 2 9,86 kN (Zug)
1S S S
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007 Stand 05.01.2012 3/7
Aufgabe 2 25
Schnitt I
0, 0Q M
hB
B
C
vC
hC
CM
A
vA
Schnitt II
Schnitt I
3
N i
hB42
21
vA
3
2
Äquivalente Einzellast zum konstanten Anteil an q
2 1 7 6 42 kNF
Äquivalente Einzellast zum linear veränderlichen Anteil an q
2 2 0,5 7 6 21 kNF
3 v0 : 0V A
3 i
h h0 : 3 21 2 42 3 0 56 kNM B B
3 h56
0 : 21 42 0 7H N B N
Schnitt II
3
7
7
vC
hC
CM
2 m
2 m
2 h0 : 7 kNH C
2 v0 : 7 kNV C
2 C
C C0 : 7 2 7 2 0 0M M M
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Aufgabe 3 25
1
Auflagerkräfte
5
vA
10 510 10
3,90 m3,90 m3,90 m3,90 m15,60 m vB
hB
1 0 :H h 0B
1 Bv0 : 4 3,9 5 4 3,9 10 3 2 1 3,9 0M A v 20 kNA
1 0 :V v 20 kNB
1
Knotenschnitt bei 6
1V
1O
5
6
1 0 :V 1 5 kNV
1
Knotenschnitt bei 1
5
20
1U
1D
1hD1vD
2 1v0 : 5 20 0V D 1v 15 kND
2 1h
1h 1v1v
3,90 1,5 1,52,60
D D DD
1h 22,5 kND
2 2 2 2 21 1v 1h 15 22,5D D D 1 27,04 kND
1 1 1h0 : 0H U D 1 22,5 kNU
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2
Rittersches Schnittverfahren mit linker Trägerseite
5
510
20
0
9
4
10
3U
3
8 3O
3D3vD
3hD 2,60
m
3,90 m 3,90 m 2
430 : 2,6 5 20 3,9 0M O 3 22,5 kNO
2 8
30 : 2,6 10 3,9 5 20 2 3,9 0M U 3 30 kNU
2 3v0 : 10 5 20 0V D 3v 5 kND
2 3h 3v1,5D D 3h 7,5 kND
1 2 2 2 23 3v 3h 5 7,5D D D 3 9,01 kND
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007 Stand 05.01.2012 6/7
Aufgabe 4 25
Schnitt ISchnitt III Schnitt IV
A DCB E
Schnitt II
Schnitt I
1
i
6
00
rQ
0
lQ
0
0,501,50
C D
1
C 0 : 2,0 6 1,5 04,5 kN
r
r
M QQ
1 0 : 1,5 kNlV Q
2
aus Differentialbeziehung ( ) ( ) :
1,5 1,5 1,5 2,25 kNmi l
M x Q x
M Q
Schnitt II
1
0rM
1,5
0
lQ
3
vB
lM
1
aus Differentialbeziehung ( ) ( )
bzw. Strahlensatz:1,5 kNmr
M x Q x
M
2
B
1,5
0 : 3 0 4,5 kNml r lM M M M
Schnitt III
1 1,50
04,5
rQ
0
lQ
0A B
1 B 0 : 1,5 4,5 0 3,0 kNl lM Q Q
Schnitt IV
1 D E
10
0rM
rQ
0
4,5
0
1,251,25
1 0 : 14,5 kNrV Q
2
E 0 : 4,5 2,5 10 1,25 023,75 kNm
r
r
M MM
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 1. 2. 2007 Stand 05.01.2012 7/7
5 " "Q
-12,5
-10,0
-7,5
-5,0
-2,5
0
+2,5+5,0
+7,5
+10,0
+12,5
kN
-15,0
+15,0
konstant konstant linearkonstantSprung Sprung
4,5
14,5
1,5
3,0
5 " "M
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
kNm
linear linear linear Parabel 2. OrdnungKnick+Sprung Knick
23,75
2,25
1,54,5
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Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007 1/3
Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (25 Punkte)
Am Schnittpunkt von zwei Stäben greifen
drei Kräfte 1F , 2F und 3F an. Ermitteln Sie
die Resultierende dieser Kräftegruppe und
bestimmen sie die Stabkräfte 1S und 2S
a) durch grafische Lösung,
b) mit Hilfe der Vektorrechnung.
x
1 10,0 kNF =
2 5,0 kNF =
3 7,5 kNF =
36,87°
y4,0 m
2,0
m 1S2S
1 kN
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2/3 Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007
Aufgabe 2 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
D
A
18 kN
B C
hA
vA
B C
D
0, 0, 0N Q M≠ = =
6 m
8 m
6 m6 m8 m20 m
q =
6,0
kN/m
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
1 1 1, ,V D U und 3 3 3, ,O D U
10 kN
3O
1U 3U
1V 1D 3D
1 2 3 4 5
76 8 9 10
2,0 m2,0 m 2,0 m 2,0 m8,0 m
20 kN 20 kN 20 kN
10 kN
1,5
m
28 kN
A B
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Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007 3/3
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System.
Die Normalkräfte sind im gesamten System Null.
Hinweis: die Anwendung der eingezeichneten Maßstäbe für Q und M ist nicht bindend.
A DC
9,6 kN/mq =
B E
" "Q
" "M
kNm
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
kN
8 kN
2,50 m
-12
+12
F
1,00 m1,50 m1,00 m1,00 m
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
-12
+12
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007 Stand 19.07.2007 1/6
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007
Aufgabe 1 25∑
1
x1 10,0 kNF =
2 5,0 kNF =
3 7,5 kNF =
36,87°y
1S2S
1 1F
1 2F
1 3F
2 10,3 kNR =
2 1 4,5 kNS = +
1 kN
1 10F =
2 5F =
3 7,5F =1 4,5S =
2 7,5S =
10,3R =
2 2 7,5 kNS = +
b) mit Hilfe der Vektorrechnung
3 1 2 3
10 0 7,5 cos36,87 6; ;
0 5 7,5 sin 36,87 4,5F F F
+ − ⋅ ° −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ + ⋅ ° +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 10 0 6 4
0 5 4,5 9,5x
y
RR
R+ + − +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
1 2 24 9,5 10,3 kNR R= = + =
2
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Stabkräfte ; :
4 0;
2 1x x
y y
A B S SA B
A BA B
−⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007 Stand 07.01.2012 2/6
1
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 00
S S Ra A b B R
1 4 0 4 0 4 0 42 1 9,5 0 2 1 9,5
a b a b
4
Lösung:
4 1 2 0 4
0 9,5 1 41
44 9,5 2 4
7,54
x y y x
x y y x
x y y x
D A B A B
B F B Fa
DA F A F
bD
1 2 2
1 11
41 4 2 4,47 kN (Zug)
2S S S
1 2
2 22
07,5 7,5 1 7,5 kN (Zug)
1S S S
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007 Stand 19.07.2007 3/6
Aufgabe 2 25∑ D
A
18 kN
B C
hA
vA
B C
D
0, 0, 0N Q M≠ = =
q =
6,0
kN/m
Schnitt ISchnitt II
Schnitt I
Äquivalente Einzellast zu q
2 6,0 8 48 kNF = ⋅ =
3 0 : 0V C= → =∑
3 ( )C 0 : 8 48 4 0 24 kNM D D= − ⋅ + ⋅ = → = +∑
3
D
C
C
D
N
48F =
4 m
4 m
3 0 : 48 0 24 kN (Druck)H D N N= + − − = → = −∑
Schnitt II
3
A
18
B
hA
vA
B
24
8 m
6 m
2 h0 : 24 kNH A= → = +∑
3 ( )B
h v v h60 : 6 8 0 188M A A A A= − ⋅ − ⋅ = → = − ⋅ = −∑
3 v0 : 18 0 0V A B B= → − − − = → =∑
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007 Stand 19.07.2007 4/6
Aufgabe 3 25∑
1
Auflagerkräfte
10
3O
1U 3U
1V 1D 3D
1 2 3 4 5
7 8 9
2,0 m2,0 m 2,0 m 2,0 m8,0 m
2010
28
20 20
vAhA
vB
1 0 :H = →∑ h 28A = −
1 ( ) ( )Bv0 : 8,0 10 8,0 20 6,0 4,0 2,0 0M A= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + + = →∑ v 40 kNA = +
1 0 :V = →∑ v 40 kNB = +
1 0 :V =∑ 1 40 kNV = −
1
Knotenschnitt bei 6
1U
1V
4028 6
1 0 :H =∑ 1 28 kNU = +
2 1v0 : 10 40 0V D= + − + =∑ 1v 30 kND = +
2 1v1h
1h1v
22,01,5 1,5
DD DD
⋅= → = 1h 40 kND = +
1
Knotenschnitt bei 1
10
401D
1 1O
1hD
1vD
2 2 2 2 21 1v 1h 30 40D D D= + + = + + 1 50 kND = +
2
3O
3U
3D
3 4 5
8 9
2,0 m 2,0 m
10
28
20
40
3vD3hD
1,5
m
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
2 ( )8
30 : 1,5 20 2,0 10 4,0 40 4,0 0M O= + ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ =∑ 3 53,33 kNO = −
2 ( )4
30 : 1,5 10 2,0 40 2,0 28 1,5 0M U= − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ =∑ 3 68 kNU = +
2 3v0 : 20 10 40 0V D= + + + − =∑ 3v 10 kND = +
2 3h 3v
3h3v
22,01,5 1,5
D DDD
⋅= → = 3h 13,33 kND = +
1 2 2 2 23 3v 3h 10 13,33D D D= + + = + + 3 16,67 kND = +
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Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007 Stand 19.07.2007 5/6
Aufgabe 4 25∑
A DCB E F
Schnitt ISchnitt IISchnitt IIISchnitt IV
Schnitt I
1
( )F 0 :2,52,5 24 0 12,0 kN5l l
M
Q Q
=
− ⋅ + ⋅ = → = +
∑
1 0 : 12,0 kNr lV Q Q= = − = −∑ 1
24
E 2,50 m F
0
lQ
00
rQ
0
1 2
Mitte 7,5 kNm8
q lM ⋅= = +
Schnitt II
1 0 : 12 kNlV Q= → = +∑
1 D E
0
12
00
lQ
lM
1,00 m
1 ( )D 0 : 12 1,0 0 12 kNml lM M M= − − ⋅ = → = −∑
Schnitt III
1 ( )D 0 : 1,5 12 0 8 kNl lM Q Q= − ⋅ − = → = −∑
1 DC 1,50 m
012
rQlQ
00
1 0 : 8 kNrV Q= → = −∑
Schnitt IV
1 0 : 0lV Q= → =∑
1 CB
8
1,00 m0
0
8lQ
0lM
1
( )B 0 : 0lM M= → =∑
2 Abschnitt A-B unbelastet
Prof. Ralf-W. Boddenberg Baustatik und Holzbau Hochschule WismarUniversity of Technology, Business and Design
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 16. 7. 2007 Stand 19.07.2007 6/6
5
" "Q
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
kN
-12
+12
Sprung (=0)linear
Sprung Sprung
8
12
12
A DC
9,6 kN/mq =
B E
8 kN
F
konstant konstant konstant konstant
0 0
5 " "M
kNm
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
-12
+12
Parabel 2. OrdnungKnick (=0) Knick Knick
12
7,5
linear linear linear linear
00
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 1/3
Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (25 Punkte)
Am Schnittpunkt von zwei Stäben
greifen drei Kräfte 1F , 2F und 3F
an. Ermitteln Sie die Resultierende
dieser Kräftegruppe und bestim-
men sie die Stabkräfte 1S und 2S
a) durch grafische Lösung,
b) mit Hilfe der Vektorrechnung. x
3 2 30 kNF = ⋅
2 20 kNF =
1 25 kNF =45°
y
1S
2S
3,0 m
2,0
m2,
5 m
1 kN
2/3 Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Aufgabe 2 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
C
A
9 kN
B
hA
vA
B
C
0, 0, 0N Q M≠ = =
3 m
4 m
3 m3 m4 m10 m
q =
6,0
kN/m
AM
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
1 1 1, ,O U V und 3 2 3, ,O D U
120 kN
1O
12 3
6
1V
1U
7
BA
3O
54
8
3U
2 m2 m2 m2 m8 m
0,5
m1
m
2D
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 3/3
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System.
Die Normalkräfte sind im gesamten System Null.
Hinweis: die Anwendung der eingezeichneten Maßstäbe für Q und M ist nicht bindend.
A DC
2 kN/mq =
B E
" "Q
" "M
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
kNm
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1+2
+3
+4
+5
kN
6 kN
5 m3 m 2 m 4 m
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 / Stand 11.02.2008 1/6
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008
Aufgabe 1 25∑
1
3 2 30 kNF = ⋅
2 20 kNF =
1 25 kNF =45°
1 ?S =
2 ?S =x
y
1F
2F
3FR
2S
1S
1 1F
1 2F
1 3F
2 11,2 kNR =
2 1 13,3 kNS = −
2 2 6,0 kNS =
b) mit Hilfe der Vektorrechnung
3 1 2 3
25 0 30; ;
0 20 30F F F
+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 25 0 30 5
0 20 30 10x
y
RR
R+ + − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
1 2 25 10 11,18 kNR R= = + =
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 / Stand 11.02.2008 2/6
2
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Stabkräfte ; :
0 3;
1 2x x
y y
A B S SA B
A BA B
−⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 00
S S Ra A b B R
+ + =⋅ + ⋅ + =
1 0 3 5 0 0 3 51 2 10 0 1 2 10
a b a b− − − +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⋅ + ⋅ + = → ⋅ + ⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− + − −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
4
Lösung:
53
50 3 5 1,667310 30 10 401 2 6 10 13,3333 3 3 3
a b b
a b a a−
−⋅ − ⋅ = + → = = −
⋅ − ⋅ = + → + = − → = − − = − = −
1 1 11
013,333 13,333 kN (Druck)
1S S S
⎡ ⎤= − ⋅ → = = −⎢ ⎥
⎣ ⎦
1 2 2
2 11
31,667 1,667 3 2 6,009 kN (Druck)
2S S S
−⎡ ⎤= − ⋅ → = + = − ⋅ + = −⎢ ⎥−⎣ ⎦
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 / Stand 11.02.2008 3/6
Aufgabe 2 25∑ C
A
9
B
hA
vA
B
C
0, 0, 0N Q M≠ = =
q =
6,0
AM
Schnitt II Schnitt I
Schnitt I
3
C
B
B
C
N
24F =
2 m
2 m
Äquivalente Einzellast zu q
2 6,0 4 24 kNF = ⋅ =
3 0: 0V B= → =∑
3 ( )B 0 : 4 24 2 0 12 kNM C C= − ⋅ + ⋅ = → = −∑
3 12
0 : 24 0 12 kN (Zug)H C N N−
= + − + = → = +∑
Schnitt II
3
A
9
hA
vA
12
4 m
3 m
AM
2 h0 : 12 kNH A= → = −∑
3 v0 : 9V A= → = +∑
3 ( )A
A A0 : 9 4 12 3 0 0M M M= + − ⋅ + ⋅ = → =∑
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 / Stand 11.02.2008 4/6
Aufgabe 3 25∑
1
Auflagerkräfte
vA
hA
hB
120 kN
1O
2 3
6
1V
1U
7
3O
4
8
3U
8 m
0,5
m1
m
2D
1 0 :H = →∑ h 120A = −
1 ( )Bv0 : 8,0 120 1,5 0M A= − ⋅ − ⋅ = →∑ v 22,5 kNA = −
1 0 :V = →∑ v 22,5 kNB = +
1
Knotenschnitt bei 1
1O
1U
1hO1vO
22,5
1120
2 0:V =∑ 1v 22,5 kNO = +
1 1h
1h 1v1v
2,0 21,0
O O OO
= → = ⋅ 1h 45 kNO = +
1 ( ) ( )2 21 22,5 45O = + + 1 50,31 kNO = +
2 1h 10 : 120 0H O U= − + + =∑ 1 75 kNU = +
Knotenschnitt bei 2 2 1 0V =
2
22,53
7
4
8 0,5
m1
m
3U
3O3vO
3hO
2D
2hD
2vD
2 m2 m
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
2 ( )8
30 : 1,0 22,5 2,0 0M U= − ⋅ + ⋅ =∑ 3 45 kNU = +
2 ( )3
3h0 : 1,5 22,5 4,0 0M O= + ⋅ + ⋅ =∑ 3h 60 kNO = −
1 3v
3v 3h3h
0,5 0,252,0
O O OO
= → = ⋅ 3v 15 kNO = −
1 2 2 2 23 3v 3h 15 60 61,85O O O= − + = − + = − 3 61,85 kNO = −
2 3h 2h 3 2h0 : 0 60 45 0H O D U D= − − − = →+ − − =∑ 2h 15 kND = +
1 2v
2v 2h2h
1,0 0,52,0
D D DD
= → = ⋅ 2v 7,5 kND = +
1 2 2 2 22 2v 2h 7,5 15 16,77D D D= + + = + + = + 2 16,77 kND = +
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 / Stand 25.01.2012 5/6
Aufgabe 4 25
Schnitt IA DCB E
Schnitt III
Schnitt II
Schnitt I
1 A B
6
00
rQ
00
lQ1,51,5
2 B 0 : 3 6 1,5 0 3,0 kNl lM Q Q
1 0: 6 0 3,0 kNl r rV Q Q Q
2 2 2
Mitte2 3 2,25 kNm
8 8q lM
Schnitt II
1 0
rM
rQ
0
3,0
0B C
2,0
1 0: 3 kNrV Q
1 C 0 : 3,0 2,0 0 6,0 kNmr rM M M
Schnitt III
1 0
0
rQ
0
lQ
6,0
C D
4,0
1 C 0 : 4 6,0 0 1,5 kNr rM Q Q
1 konstant 1,5 kNl rQ x Q Q
Schnitt um Punkt D
1
000
1,5
60
rQ
1 0: 1,5 6 0 4,5l lV Q Q
1 Abschnitt D - E : 0q x 1 konstant 4,5 kNQ x
1 linear 0 4,5 5 22,5 kNmrM x M
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 11. 2. 2008 / Stand 11.02.2008 6/6
4
linear
3,0
" "Q
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1+2
+3
+4
+5
kN
konstant konstant konstant
3,0
1,5
4,5
4 " "M
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
kNm
quadratisch linear linear linear
2,25
6,0
22,5
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 1/3
Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (15 Punkte)
Am oberen Ende eines senkrechten Masts greifen drei
Kräfte an. Der Mast ist durch zwei Seile gehalten.
Berechnen Sie die Kräfte 1S , 2S und 3S mit Hilfe der
Vektorrechnung.
x
3 25 kNF =2 55 kNF =
1 95 kNF = 36,87°
y
1S2S 3S
80 m
25 m25 m
Aufgabe 2 (10 Punkte)
Auf einen Baukörper wirken drei Windlasten ein, mit Wirkungslinien jeweils senkrecht zur Angriffsfläche.
A
2 20 kNF =
1 24 kNF =
3 42 kNF =
4 m
4 m
8 m
3 m
3 m
6 m
7,07 m7,07 m14,14 m
8,13°
14,00 m
y
x
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe in folgenden Schritten:
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel α
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
2/3 Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
C
A
A
C
q =
3,5
kN/m
6 m 6 m
6 m
4 m
8 m6 m6 m
2 m
6 m
B
hB
vB
16 kN
q = 8 kN/m
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
3 3 5, ,D U U und 4 4 6, ,D U D
4 m
2 m
60 kN
1
2 3
6
1V1U
7
BA
5
4
8
3U
9 80 kN
2V
3V 4V
120 kN
2U 4U
5U
1D 2D 4D
5D 6D
8 m8 m8 m8 m32 m
3D
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 3/3
Aufgabe 5 (25 Punkte)
Ermitteln Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System. Berechnen
Sie für den Abschnitt A - B die Nullstelle der Querkraft sowie dort den Wert des Momentes.
Die Normalkräfte sind im gesamten System Null.
Hinweis: die Anwendung der eingezeichneten Maßstäbe für Q und M ist nicht bindend.
A DC
6,5 kN/mq =
B E
" "Q
" "M
kNm
kN
2 kN28 kNm
4 m5 m2 m3 m
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+25
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 / Stand 01.06.2011 1/6
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008
Aufgabe 1 15
3 1 2 3
95 0 25 cos36,87 20; ;
0 55 25 sin 36,87 15F F F
1 95 0 20 750 55 15 70
x
y
RR
R
1 2 275 70 102,59 kNR R
2
Die Resultierende zeigt nach rechts 3Seilkraft 0S
R
1S2S 0
2
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Kräfte ; :
0 25;
1 80x x
y y
A B S SA B
A BA B
1
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 00
S S Ra A b B R
1 0 25 75 0 0 25 751 80 70 0 1 80 70
a b a b
2
Lösung:
3
0 25 75 31 80 70 240 70 310a b ba b a a
1 1 11
0310 310 kN (Druck)
1S S S
1 2 2
2 11
253 3 25 80 251,45 kN (Zug)
80S S S
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 / Stand 01.06.2011 2/6
Aufgabe 2 10
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
3 1 2 3
24 20 42 sin8,13 5,94; ;
0 0 42 cos8,13 41,58F F F
1 24 20 5,94 38,060 0 41,58 41,58
x
y
RR
R
1 2 238,06 41,58 56,37 kNR R
1 y
x
41,58tan 1,092 47,538,06
Ra
R
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
3 (A)R 24 3,0 20 2,0 42 7,07 408,94 kNmM
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
1 (A)R 408,94 7,25 m
56,37Mh
R
A
R
7, 25 mh
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 / Stand 01.06.2011 3/6
Aufgabe 3 25
Schnitt II
Schnitt IA
C
hB
vB
16
Schnitt I
3
1N
A
28F
44
2N
62
i
2 3,5 8 28 kNF
3 0: 0V A
3
2 20 : 28 4 6 0 18,67 kNiM N N
3 1 10 : 28 18,67 0 9,33 kN (Zug)H N N
3 Gesamtsystem: h h0 : 28 0 28 kNH B B
Schnitt II
3 Schnitt II
C
hB
vB
16
9,33
18,67
24F
64
86
6
24
3 0: 9,33 10 16 14 18,67 4 24 10 8 0 79 kNBM C C
2 v v0 :16 24 79 0 39 kNV B B
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 / Stand 01.06.2011 4/6
Aufgabe 4 25
1
60
BA
80
120
BvAhA
816832
24
1 0 :H h 80A
1 Bv0 : 32 60 24 120 8 80 4 0M A v 85 kNA
1 0 :V v 95 kNB
2
7
B5
4
980
120
3D
5U
3U
3vD3hD
24
95
3
88
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
2 3
50 : 4 120 8 80 4 95 16 0M U 5 220 kNU
2 7
30 : 2 220 6 80 6 95 8 0M U 3 40 kNU
1 3h0 : 40 220 80 0H D 3h 100 kND
1 3v
3v 3h3h
2,0 0,258,0
D D DD
3v 25 kND
2 2 23 100 25 103,08 kND 3 103,08 kND
1 4 3 40 kNU U
1
Knotenschnitt bei 9
980220
4V
6D6vD
6hD
1 6h0 : 220 80 0H D 6h 140 kND
1 6v
6v 6h6h
4,0 0,58,0
D D DD
6v 70 kND
2 2 26 140 70 156,52 kND 6 156,52 kND
1
Knotenschnitt bei 5
5
95
40
6D70
140
4D 4hD4vD
1 4h0 : 40 140 0H D 4h 100 kND
1 4v0 : 70 95 0V D 4v 25 kND
2
2 24 100 25 103,08 kND 4 103,08 kND
?
4v
4h
250,25 0,25 Kontrolle ok100
DD
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 / Stand 01.06.2011 5/6
Aufgabe 5 25
EB C DA
Schnitt I
Schnitt II
Schnitt I
2 D
9,75 28
2 m1 m2 m
00
rQA
5 m
2 B 0 : 10 9,75 8 28 0 5,0 kNM A A
2 0: 5,0 9,75 0 4,75 kNr rV Q Q
Schnitt II
2 B
9,75
1 m2 m
0M
4,75rQ 5
2 5 kNlQ
2 (B) 0 : 5 3 9,75 1 0 5,25 kNmM M M
Nullstelle der Querkraftlinie
1 0
M
05
x
xqF
2 2 2x
6,5 6,5 6,50,53 3 6
q x F x x
2 26,50 : 5 2,1486
V x
2
26,5 2,1480: 5 2,148 2,148 06 3
7,16 kNm
M M
M
Abschnitt B - C : 0q x 1 konstant 4,75 kNQ x
1 linear 5,25 4,75 2 4,25 kNmrM x M
Einzelmoment bei C : Sprung um M 2 4,25 28 23,75 kNmrM
Einzelkraft bei D : Sprung um F 2 4,75 2 6,75 kNrQ
Abschnitt D - E : 0q x
1 konstant 6,75 kNQ x
1 linear 6,75 4 27 kNmrM x M
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 8. 7. 2008 / Stand 01.06.2011 6/6
4
quadratisch
5,0
" "Q
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
kN
6,75
4,75
konstant konstant
4 " "M
kNm
kubisch linear
7,16
4,25
27,0-25
-20
-15
-10
-5
0
+5+10
+15
+20
+2523,75
linear linear
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 1/4
Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (15 Punkte)
Am unteren Ende eines aus drei Seilen bestehenden
Tragwerks greifen drei Kräfte an. Aus der Richtung der
Resultierenden folgt, dass entweder die Seilkraft 2S oder
Seilkraft 3S zu Null werden muss.
Berechnen Sie die Resultierende R sowie die Seilkräfte
1S und 2S bzw. 3S mit Hilfe der Vektorrechnung.
x3 42,426 kNF =
2 6 kNF =
1 15 kNF = 45°y
1S2S 3S
1,00 m
1,60
m
1,00 m
Aufgabe 2 (10 Punkte)
Auf einen mit 15α = ° geneigten Träger wirken die Windlast Wq und das Eigengewicht Gq ein.
Wq wirkt senkrecht zur Trägerachse, die Richtung von Gq zeigt senkrecht nach unten.
W 4 kN/mq =
G 11,5 kN/mq =
WF
G,1F
G,2F
Ga
Wa
15α = °21 ml =
Ermitteln Sie die in der unteren Skizze eingetragenen resultierenden Kräfte:
a) die aus Wq resultierende Kraft WF und das zugehörige Maß Wa
b) die aus Gq resultierenden Kraftkomponenten G,1F und G,2F sowie das zugehörige Maß Ga
2/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
C
A
A
C
B
hB
vB
16 kN2 m
2 m
4 m
4 m
2 m
4 m
2,0 kN/mq =
3 m 6 m 3 m
8 m12 m
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
1 1 1, ,O U V und 3 2 3, ,O D U
80 kN
1O1
2 3
6
1V1U
7
BA
3O5
4
8
3U
2D
50 kN
80 kN
4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m
2,0
m1,
0 m
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 3/4
Aufgabe 5 (25 Punkte)
Ermitteln Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System. Berechnen
Sie für den Abschnitt A - B den Maximalwert des Momentes.
Hinweis: die Anwendung der Maßstäbe für Q und M ist nicht bindend.
2,5 kN/mq =
AB
C D
E3,
20 m
3,20
m
3,20 m 3,20 m
4,0
4,0
2,0
2,0
0,0
Auflagerkräfte in kN
4/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 Prof. Ralf-W. Boddenberg
[ ]" "
1 cm 4,0 kNQ
[ ]" "
1 cm 4,0 kNmM
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 / Stand 04.02.2009 1/6
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009
Aufgabe 1 15∑
3 1 2 3
15 0 42,426 cos45 30; ;
0 6 42,426 sin 45 30F F F
− + ⋅ ° +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ − ⋅ ° −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 15 0 30 150 6 30 24
x
y
RR
R− + + +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ − −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
1 2 215 24 28,30 kNR R= = + =
2
R
1S
2S 0
Die Resultierende zeigt nach rechts 3Seilkraft 0S→ =
2
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Kräfte ; :
0 1;
1 1,6x x
y y
A B S SA B
A BA B
−⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 00
S S Ra A b B R
+ + =⋅ + ⋅ + =
1 0 1 15 0 0 1 151 1,6 24 0 1 1,6 24
a b a b− + − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⋅ + ⋅ + = → ⋅ + ⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ + − + + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
2
Lösung:
15
0 15 151 1,6 24 24 24 0a b ba b a a
+
⋅ − = − → = ++ ⋅ + ⋅ = + → + = + → =
1 1 1
00 0,0 kN
1S S⎡ ⎤
= ⋅ → =⎢ ⎥+⎣ ⎦
1 2 22
115 28,30 kN (Zug)
1,6S S S
−⎡ ⎤= + ⋅ → = + = +⎢ ⎥+⎣ ⎦
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 / Stand 04.02.2009 2/6
Aufgabe 2 10∑
a) aus Wq resultierende Kraft WF und das zugehörige Maß Wa
2 W W 4 21 84 kNF q l= ⋅ = ⋅ =
1 W 0,5 0,5 21 10,5 ma l= ⋅ = ⋅ =
b) aus Gq resultierende Kraftkomponenten G,1F und G,1F und das zugehörige Maß Ga
2 G G0,5 0,5 11,5 21 120,75 kNF q l= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
2 G,1 G cos 120,75 cos15 116,64 kNF F α= ⋅ = ⋅ ° =
2 G,2 G sin 120,75 sin15 31,25 kNF F α= ⋅ = ⋅ ° =
1 G 7,0 m3la = =
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 / Stand 04.02.2009 3/6
Aufgabe 3 25∑
Schnitt I
A hB
vB
16 kN
2,0 kN/mq =
C
Schnitt I
4
1N 2N
2,0 kN/mq =
C
4 0 : 0H C= → =∑
Gesamtsystem
4
A
16
0C =
hB
vB
4 m
2 m
2 m
12 m 8 m
4 m
2 m
4 m
12
6 m 6 m
4 h h0 : 16 0 16 kNH B B= − − = → = −∑
5 ( ) 0 : 16 4 12 14 20 0 5,2 kNBM A A= + ⋅ − ⋅ − ⋅ = → = −∑
4 v v5,2
0 : 12 0 6,8 kNV A B B−
= − − − = → = −∑
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 / Stand 27.11.2014 4/7
Aufgabe 4 25
1
80
50
80
4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m
vA
hA
vB
1 0 :H h 0A
1 Bv0 : 16 80 12 50 8 80 4 0M A v 105 kNA
1 0 :V v 105 kNB
1
Knotenschnitt bei 1
1O1
1U105
01vU
1hU
2 0 :V 1v 105 kNU
1 1h
1h 1v1v
2,0 21,0
U U UU
1h 210 kNU
1 2 21 105 210U 1 234,8 kNU
2 0 :H 1 210 kNO
Knotenschnitt bei 2 2 1 0V
2 105
3
7
3O5
4
8
3U
2D
80 kN
2,0
m1,
0 m3hU
3vU
4,0 m 4,0 m
3hD
3vD
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
2 8
30 : 2,0 105 4,0 0M O 3 210 kNO
2
3U wird auf der Wirkungslinie bis Knoten 7 verschoben
3vU hat keinen Hebelarm:
33h0 : 3,0 80 4,0 105 8,0 0M U
3h 173,3 kNU
1 3v
3v 3h3h
1,0 0,254,0
U U UU
3v 43,3 kNU
1 2 2 2 23 3v 3h 173,3 43,3U U U 3 178,7 kNU
2 3 2h 3h 2h0 : 0 210 173,3 0H O D U D 2h 36,7 kND
1 2v
2v 2h2h
2,0 0,54,0
D D DD
2v 18,3 kND
1 2 2 2 22 2v 2h 36,7 18,3D D D 2 41,0 kND
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 / Stand 06.02.2009 5/6
Aufgabe 5 25∑
Schnitt I
Schnitt III
AB
C D
E
Schnitt II
Schnitt um A
1 A
4,0
0,0N
0
Q
1 4 kNQ = −
1 0N =
Schnitt I
1
F
BA
4,0
0,0N
0
Q3,20
1 2,5 3,2 8 kNF = ⋅ =
1 4 kNQ = +
1 2max 8 3,2 kNmM q l= − ⋅ = −
Schnitt um B
1
B0
0
4
N
0Q
1 0Q =
1 4N = −
Schnitt II
1
C
40
0
NM
Q3,20
D
1 4Q = +
1 0N =
Schnitt III
1
D
E
4,02,0
NM
Q
6,40
1 4N = +
1 2Q = −
1 2,0 6,4 12,8 kNmM = + ⋅ = +
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 2. 2. 2009 / Stand 04.02.2009 6/6
4
4,0
A B linearrestliche Abschnitte konstant
−
4,0
0
2,0
4,0
4
0
A B Parabel 2. O.restliche Abschnitte linear
−
12,8
12,8
3,2
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 1/4
Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (15 Punkte)
An einem aus zwei Stäben bestehenden
Tragwerk greift eine Kraft F an, deren
Wirkungslinie in der Winkelhalbierenden
der beiden Stabachsen verläuft.
Berechnen Sie die Stabkräfte 1S und 2S
mit Hilfe der Vektorrechnung. x 15 kNF =
y1S
2S
4 m
4 m20°
50°
55°
Aufgabe 2 (10 Punkte)
Auf einen Baukörper wirken vier Windlasten ein, mit Wirkungslinien jeweils senkrecht zur Angriffsfläche.
A
4 24 kNF =
3 25 kNF =
y
x
2 11 kNF =
1 20 kNF =
6 m
6 m
12 m
12 m
10 m
5 m
3 m
2 m
2 m
2 m 5 m 5 m
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe in folgenden Schritten:
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel α
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
2/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
6 kN/mC
A
vA
C
BhA
B
16 kN
4 m
2 m
4 m
8 m12 m
10 kN/m
2 m
3 m
3 m
3 m 9 m
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
1 3 3, ,O D U und 4 4 6, ,D U D
4 m
2 m
19 kN
1
2
3
6
1V1U
7
BA
5
4
8 3U 922 kN
2V
3V 4V
10 kN
2U
4U
1O1D
2D
4D
5D 6D
8 m8 m8 m8 m32 m
3D
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 3/4
Aufgabe 5 (25 Punkte)
Ermitteln Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System.
Hinweis: die Anwendung der Maßstäbe für Q und M ist nicht bindend.
A
B
C D
E
12,7 kN
5, 4 kN
18,1 kN
5,00 m
2,50
m2,
50 m
5,00
m
2,50 m 2,50 m
q = 6 k
N/m
45°
3,00 m
2,50
m
4/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 Prof. Ralf-W. Boddenberg
[ ]" "
1 cm 20 kNQ
[ ]" "
1 cm 50 kNmM
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 / Stand 20.07.2009 1/6
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009
Aufgabe 1 15∑
2 15 cos55 8,6015 sin 55 12,3
F+ ⋅ ° +⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥− ⋅ ° −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
15 kN
1S
2S
4
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Kräfte ; :
4 cos 20 3,76 4 cos50 2,57;
4 sin 20 1,37 4 sin 50 3,06x x
y y
A B S SA B
A BA B
+ ⋅ ° + − ⋅ ° −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ ⋅ ° + − ⋅ ° −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 00
S S Fa A b B F
+ + =⋅ + ⋅ + =
2 3,76 2,57 8,60 0 3,76 2,57 8,601,37 3,06 12,3 0 1,37 3,06 12,3
a b a b+ − + + − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⋅ + ⋅ + = → ⋅ + ⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ − − + − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
5
Lösung:
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
3,76 3,06 1,37 2,57 7,99
2,57 12,3 3,06 8,607,25
7,993,76 12,3 1,37 8,60
7,277,99
x y y x
x y y x
x y y x
D A B A B
B F B Fa
DA F A F
bD
= ⋅ − ⋅ = ⋅ − − ⋅ − = −
⋅ − ⋅ − ⋅ + − − ⋅ −= − = − = −
−⋅ − ⋅ + ⋅ + − + ⋅ −
= + = + = −−
1 2 2
1 1
4,00
3,767,25 7,25 3,76 1,37 29,0 kN (Druck)
1,37S S
=
+⎡ ⎤= − ⋅ = − − ⋅ + → = −⎢ ⎥+⎣ ⎦
1 2 2
2 2
4,00
2,577,27 7,27 2,57 3,06 29,1 kN (Druck)
3,06S S
=
−⎡ ⎤= − ⋅ = − ⋅ + → = −⎢ ⎥−⎣ ⎦
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 / Stand 20.07.2009 2/6
Aufgabe 2 10∑
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel α
3 1 2 3 4
20 11 cos 45 7,78 0 24; ; ;
0 11 sin 45 7,78 25 0F F F F
+ + ⋅ ° + +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− ⋅ ° − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 20 7,78 0 24 51,780 7,78 25 0 17,22
x
y
RR
R+ + + + +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− + + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
1 2 251,78 17,22 54,57 kNR R= = + =
1 y
x
17,22tan 0,3326 18,451,78
Ra
Rα+
= = = → = °+
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
3 (A)R 20 5 7,78 10 25 7 24 6 146,8 kNmM = − ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ = −
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
1 (A)R 146,8 2,69 m
54,57Mh
R= = =
R
2,69 mh = A
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 / Stand 10.02.2011 3/6
Aufgabe 3 25 C
A
vA
C
BhA
B
Schnitt I
Schnitt II
Schnitt I
4 18
6
1,5
2,0
2
C
16
3 m 9 m
4 m
18
6
N0M
Qi
2,0 1,
5
4 0: 18 4,0 1,5 6 4,0 2,0 16 9 4 0 21,75 kNiM C C
2 0: 16,0 kNV N
2 0:18 6 21,75 0 45,75 kNH Q Q
Gesamtsystem
3 A
vABhA
B
160M
45,75i
2
24
812
2 h0 : 45,75 kNH A
4 0: 16 12 45,75 4 20 0 18,75 kNAM B B
2 v v18,75
0 : 16 0 2,75 kNV A B A
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 / Stand 20.07.2009 4/6
Aufgabe 4 25∑
1
19
BA
22
10
vBAhB
816832
24
1 ( )B
v0 : 32 19 24 22 4 10 8 0M A= − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ = →∑ v 14 kNA = +
1 0 :V = →∑ v 15 kNB = +
1 0 :H = →∑ h 22B = +
2
B
10
1522
24
7
4
93
8 8
3U
1O
3D
3hD
3vD
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
2 ( )3
10 : 6 10 8 15 16 22 4 0M O= + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ =∑ 1 12 kNO = −
1 3v0 : 10 15 0V D= + − = →∑ 3v 5 kND = +
1 3h
3h 3v3v
8,0 24,0
D D DD
= → = ⋅ 3h 10 kND = +
1 2 23 10 5 11,18 kND = + + = + 3 11,18 kND = +
2 1 3h 30 : 22 0H O D U= − − − + =∑ 3 24 kNU = +
1
Knotenschnitt bei 7 10
712
4D
2V
4hD4vD
2 4h0 : 12 0H D= + + = →∑ 4h 12 kND = −
1 4v
4v 4h4h
2,0 0,258,0
D D DD
= → = ⋅ 4v 3 kND = −
1 2 24 12 3 12,37 kND = − + = − 4 12,37 kND = −
1
Knotenschnitt bei 4 4
3D
3hD
3vD4U
4V
2 3h 40 : 0H D U= − + = →∑ 4 10 kNU = +
1
Knotenschnitt bei 9
93U
4V6D
6hD6vD
1 3 6h0 : 0H U D= − + = →∑ 6h 24 kND = +
1 6v
6v 6h6h
4,0 0,58,0
D D DD
= → = ⋅ 6v 12 kND = +
1 2 26 24 12 26,83 kND = + + = + 4 26,83 kND = +
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 / Stand 20.07.2009 5/6
Aufgabe 5 25∑
A
B
C D
E
Schnit
t I
Schnitt II
Schnitt III
Schnitt I
1
A
B
3,0
18
0N =M
Q
1 6,0 3,0 18 kNF = ⋅ =
1 18 kNQ = −
1 2max 2 27 kNmM q l= − ⋅ = −
Schnitt um B Schnitt um C
1 B
0 2718
N
M
Q
1 0Q =
1
C
45°
NM
Q
18
27
0
2 18 0,5 212,7
Q = − ⋅ ⋅= − 1 18N = +
1 27M = − 1 27M = −
Schnitt III
Schnitt um D
1
D
E
12,7 kN
18,1 kN
NMQ
5
1 18,1Q = +
1
N
90,518,1
5,4
N
M QD
1 90,5 kNmM = −
1 18,1 5,090,5 kNm
M = − ⋅= −
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 17. 7. 2009 / Stand 20.07.2009 6/6
4
A B linearrestliche Abschnitte konstant
−
18,0
0
12,7
18,1
4
90,5
A B Parabel 2. O.restliche Abschnitte linear
−
27,0
27,0
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 1/4
Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (15 Punkte)
An einem aus zwei Seilen bestehenden Tragwerk
greift eine Kraft F an, deren Wirkungslinie in der
Winkelhalbierenden der beiden Seilachsen verläuft.
Berechnen Sie die Seilkräfte 1S und 2S mit Hilfe
der Vektorrechnung.
x
25 kNF
y
1S
2S
20
50
55
Aufgabe 2 (10 Punkte)
Auf einen Baukörper wirken drei Windlasten ein, mit Wirkungslinien jeweils senkrecht zur Angriffsfläche.
6,325 mA
1 10 kNF
2 19 kNF
3 12 kNF
3 m
3 m
6 m
18, 43
y
x
12,00 m
6,325 m 12,65 m
5 m
5 m
10 m
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe in folgenden Schritten:
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
2/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
C
B
B
C
A
hA
vA
16 kN
2 m
2 m
4 m
4 m
2 m
4 m
2,0 kN/mq
3 m6 m3 m
8 m 12 m
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
1 3 3, ,O D U und 4 4 6, ,D U D
4 m
2 m
30 kN
1 2 3
6
1V1U
7
BA
54
8
3U
9 40 kN
2V
3V 4V
2U 4U
1O
1D 2D 4D
5D 6D
8 m8 m8 m8 m32 m
3D
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 3/4
Aufgabe 5 (25 Punkte)
Ermitteln Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System.
Die Auflagerkräfte sind bereits eingetragen.
Hinweis: die Anwendung der Maßstäbe für Q und M ist nicht bindend.
A
B C
D
E
18, 4 kN
18,4 kN
17,0
5,00 m
2,50
m2,
50 m
5,00
m
2,50 m2,50 m
45°
3,00 m
12 kNin Balkenmitte
14 kNin Balkenmitte
3,54 m
4/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 Prof. Ralf-W. Boddenberg
" "
1 cm 10 kNQ
" "
1 cm 50 kNmM
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 / Stand 20.02.2010 1/7
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010
Aufgabe 1 15
2 25 cos55 14,3425 sin 55 20,48
F
251S
2S
4
1 2Richtungsvektoren ; in Richtung der Kräfte ; :
cos 20 0,940 cos50 0,643;
sin 20 0,342 sin 50 0,766x x
y y
A B S SA B
A BA B
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 00
S S Fa A b B F
2 0,940 0,643 14,34 0 0,940 0,643 14,340,342 0,766 20,48 0 0,342 0,766 20,48
a b a b
5
Lösung:
0,940 0,766 0,342 0,643 0,500
0,643 20,48 0,766 14,3448,31
0,5000,940 20,48 0,342 14,34
48,310,500
x y y x
x y y x
x y y x
D A B A B
B F B Fa
DA F A F
bD
1 2 2
1 1
1,00
0,94048,31 48,31 0,940 0,342 48,3 kN (Zug)
0,342S S
1 2 2
2 2
1,00
0,64348,31 48,31 0,643 0,766 48,3 kN (Zug)
0,766S S
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 / Stand 20.02.2010 2/7
Aufgabe 2 10
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
3 1 2 3
10 19 12 sin18,43 3,79; ;
0 0 12 cos18,43 11,38F F F
1 10 19 3,79 32,790 0 11,38 11,38
x
y
RR
R
1 2 232,79 11,38 34,71 kNR R
1 y
x
11,38tan 0,3471 19,132,79
Ra
R
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
3 (A)R 10 5,0 19 7,0 12 6,325 258,90 kNmM
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
1 (A)R 258,90 7,46 m
34,71Mh
R
A
R
7,46 mh
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 / Stand 20.02.2010 3/7
Aufgabe 3 25
B
C
hA
vA
16 kN
2,0 kN/mq
Schnitt I
Schnitt I
4 8
ON
RN0M
Q
i
4 O0 : 4 kNiM N
Schnitt um
C
2
C 4
LN0M
0Q
2 0: 4 kNH C
Gesamtsystem
4
B
4
hA
vA
16 kN
84 m
2 m
4 m
8 m 12 m
2 m
2 m
4 m
3 m6 m3 m
3 h h0 : 4 16 8 0 20 kNH A A
3 A 0: 4 10 16 6 8 8 20 0 6 kNM B B
3 v v0 : 6 kNV A B
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 / Stand 28.01.2012 4/7
Aufgabe 4 25
1 B
BvAhA
42
30
40
888832
A
1 0 :H h 40A
1 Bv0 : 32 30 24 40 4 0M A v 27,5 kNA
1 0: 27,5 30 0V B 2,5 kNB
2
7
B5
4
940
3D
1O
3U
3vD
3hD
24
2,5
3
88
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
2 3
10 : 4 40 4 2,5 16 0M O 1 50 kNO
1 0V 3v 2,5 kND
1 3h
3h 3v3v
8,0 42,0
D D DD
3h 10,0 kND
1 2 23 10,0 2,5 10,31 kND 3 10,31 kND
2 1 3h 30 : 40 0H O D U 3 20 kNU
1
Knotenschnitt bei 7
7
3D3vD
3hD
4D4vD
4hD
2V
2 3h 4h0 : 0H D D 4h 10,0 kND
1 4v
4v 4h4h
2,0 0,258,0
D D DD
4v 2,5 kND
1 4 10,31 kND
1
Knotenschnitt bei 4
420 4U
2V
4V
2 0H 4 20 kNU
1
Knotenschnitt bei 9
9
4050
6D6vD
6hD4V
1 6h0 : 50 40 0H D 6h 10 kND
1 6v
6v 6h6h
4,0 0,58,0
D D DD
6v 5 kND
1 2 26 10 5 11,18 kND 6 11,18 kND
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 / Stand 20.02.2010 5/7
Aufgabe 5 25
A
B C
D
E
18,4 kN
18, 4 kN
17,0
12
14
Schnitt I
Schnitt II
Schnitt III
Schnitt IV
Schnitt I
D
E
12
NM
Q
1,50 m
1 0N
1 12 kNQ
1 12 1,5 18 kNmM
Schnitt um D
D
N
MQ
018
12
1 0Q
1 18 kNmM
Schnitt II
QM
N
D
N
18
0
1,77 m
1 0Q
1 18 kNmM
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 / Stand 20.02.2010 6/7
Schnitt III
QM
NC
N
18
0
1,77 m14
1 14Q
2 C 0 : 18 14 1,77 0 6,8 kNmM M M
Schnitt um C
C 18,4 kN
N
M Q
N 6,814
1 6,8 kNmM
Schnitt IV
B
A
18,4 kN
17,0
5,00
m
NM
Q1 18, 4 kNN
1 17,0 kNQ
2 85,0 kNmM
Schnitt um B
BM
Q
18,485,0
17,0N
1 18, 4 kNQ
1 85,0 kNmM
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 12. 2. 2010 / Stand 11.02.2011 7/7
4
18,4
14,0
abschnittsweise konstant
12,0
17,0
4
85,0
abschnittsweise linear
18,018,0
6,7
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 1/4
Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (15 Punkte)
An einem aus zwei Stäben bestehenden Tragwerk
greift die eingezeichnete Kräftegruppe an.
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe
und berechnen Sie die Stabkräfte 1S und 2S mit
Hilfe der Vektorrechnung.
x
y1S 2S
2 10 kNF
1 4 kNF
3 3,536 kNF
45
4,5
m
2,25 m 4,5 m
Aufgabe 2 (10 Punkte)
Auf einen Baukörper wirken drei Windlasten ein, die Wirkungslinien verlaufen mittig und senkrecht zur
jeweiligen Angriffsfläche.
3 14 kNF 1 10 kNF
2 8 kNF
60
y
x
30A
5,60 m
3,70 m
3,00
m
6,00 m
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe in folgenden Schritten:
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
2/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
C
B
vB
C
AhA
vA
19 kN
2 m
2 m
4 m
4 m
2 m
4 m
4,5 kN/mq
3 m6 m3 m
8 m 12 m
hB
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
1 1 1, ,V D U und 3 3 3, ,O D U
10 kN
3O
1U 3U
1V 1D 3D
1 2 3 4 5
76 8 9 10
20 kN
1,5
m
28 kN
A B
20 kN 20 kN 10 kN2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m
8,0 m
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 3/4
Aufgabe 5 (25 Punkte)
Ermitteln Sie die Auflagerkräfte und die Zustandslinien ,N Q und M am nachfolgend dargestellten stati-
schen System.
A
E
7,50
m
C
4,50
m
4,50 m 3,00 m7,50 m
30 kN
vBvA
hBB
D
4/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 / Stand 13.10.2011 1/6
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011
Aufgabe 1 15
3 1 2 3
4 0 3,536 cos 45 2,50 10 3,536 sin 45 2,5
F F F
1 2 24 0 2,5 6,5
6,5 7,5 9,925 kN0 10 2,5 7,5
R R R
1S
1S
R
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 1 20S S R S S Ra A b B R
2
mit Richtungsvektoren ;A B aus der Bemaßung:
2,25 4,5;
4,5 4,5x x
y y
A BA B
A B
mit einfachen Richtungsvektoren ;A B
0,5 1;
1 1x x
y y
A BA B
A B
2 2,25 4,5 6,54,5 4,5 7,5
a b
0,5 1 6,51 1 7,5
a b
5
Lösung:
2,25 4,5 4,5 4,5 30,375
4,5 7,5 4,5 6,5 0,14830,375
2,25 7,5 4,5 6,51,519
30,375
x y y x
x y y x
x y y x
D A B A B
B R B Ra
DA R A R
bD
Lösung:
0,5 1 1 1 1,51 7,5 1 6,5 0,667
1,50,5 7,5 1 6,5
6,8331,5
D
a
b
1 1
2 21
2,250,148
4,5
0,148 2,25 4,5 0,745 kN (Zug)
S
S
1
2 21
0,50,667
1
0,667 0,5 1 0,745 kN (Zug)
S
S
1 2
2 22
16,833
1
1,519 4,5 4,5 9,664 kN (Zug)
S
S
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 / Stand 02.03.2011 2/6
Aufgabe 2 10
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
3 1 2 3
10 8 sin 30 4,0 14 sin 60 12,12; ;
0 8 cos30 6,93 14 cos60 7,0F F F
1 10 4,0 12,12 26,120 6,93 7,0 0,07
x
y
RR
R
1 2 226,12 0,07 26,12 kNR R
1 y
x
0,07tan 0,0027 0,1526,12
Ra
R
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
3 (A)R 10 1,5 8 1,85 14 2,80 39, 40 kNmM
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
1 (A)R 39,40 1,51 m
26,12Mh
R
R
1,51 mh
A
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 / Stand 21.01.2012 3/6
Aufgabe 3 25
Schnitt I
vB
C
hA
vA
19 kN
4,5 kN/mq
hB
Schnitt um
B
2 h0 0H B
Schnitt I
4 18
RN0M
0Q
i
QON
0M
2 R0: 9 kNiM N
Schnitt um
C
2
C9
N0M
0Q
2 0: 9 kNH C
Gesamtsystem
4
vB
9
hA
vA
19
0
4 m
2 m
4 m
8 m 12 m
3 m 6 m 3 m
4 m
2 m
2 m
18
3 h h0 : 18 9 19 0 28 kNH A A
3 A
v v0: 18 8 9 10 19 4 20 0 6,5 kNM B B
3 v v0 : 6,5 kNV A B
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 / Stand 02.03.2011 4/6
Aufgabe 4 25
1
hA
3O
1U 3U
1V 1D 3D
1 2 3 4 5
76 8 9 10
A B
10 kN 20 kN 20 kN 20 kN 10 kN2,0 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m
8,0 m
28 kN
1,5
m
vA B 1 0 :H h 28 kNA
1 Bv0: 8 10 8 20 6 4 2 0M A v 40 kNA
1 0: 40 80 0V B 40 kNB
Knotenschnitt bei 1 2 0 :V 1 10,0 kNV
Knotenschnitt bei 6
281U
10 1D
6
40
1vD
1hD
2 1v0 : 10 40V D 1v 30,0 kND
2 1h
1h 1v1v
2,0 1,3331,5
D D DD
1h 40 kND
2 2 21 30 40D 1 50 kND
2 1h 10 : 28 0H D U 1 68 kNU
2
3O
3U
3D
3 4 5
8 9 10
B
20
28
1,5
m
40
102,0 m 2,0 m
3hD
3vD
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
2 9
30: 1,5 40 10 2 0M O 3 40 kNO
2 3v0 : 20 10 40 0V D 3v 10 kND
2 3h
3h 3v3v
2,0 1,3331,5
D D DD
3h 13,3 kND
1 2 23 10 13,3 16,7 kND 3 16,7 kND
2 3 3h 30 : 28 0H O D U 3 81,3 kNU
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 / Stand 02.03.2011 5/6
Aufgabe 5 25
Schnitt I
30 kN
vA
A
E
C
vB
hBB
D
Schnitt II
Schnitt III
1 h 0B
1 v 12 kNA
1 v 18 kNB
Schnitt I Schnitt II
QM
N
A
12
C
4,50
m
1 12N
E
18
0
B
QM
N
7,50
m
1 18N
1 0Q 1 0Q
1 0M 1 0M
Schnitt III, unmittelbar links von D
C
Q
M N
12
4,50 m
1 3,0tan 0,4 21,87,5
1 Kraftanteil parallel zu C E :
12 sin 4,46 kN
1 Kraftanteil senkrecht zu C E :
12 cos 11,14 kN
1 4,46 kNN
1 11,14 kNQ
1 12 4,5 54 kNmM
Schnitt um E
EQ
MN
18
1 18 sin 6,69 kNN
1 18 cos 16,7 kNQ
1 0M
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 14. 2. 2011 / Stand 02.03.2011 6/6
2
4, 46
6,69
12
18
N
2
0
011,1
16,7
Q
3
0
0
54
M
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 1/4
Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (15 Punkte)
An einem aus zwei Stäben bestehenden Tragwerk
greifen die eingezeichneten Kräfte an.
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe
und berechnen Sie die Stabkräfte 1S und 2S mit
Hilfe der Vektorrechnung.
x
y1S 2S
2 5 kNF
1 4 kNF
3 4,243 kNF
45
4,0 m3,0 m
4,0
m
Aufgabe 2 (10 Punkte)
Auf einen Baukörper wirken drei Lasten ein, deren Wirkungslinien senkrecht zur jeweiligen Angriffsfläche
verlaufen.
A
1 6 kN/mq 3 48 kNF
2 26 kNF
y
x
9 m
14,04
2,5
m2,
5 m 5,
0 m8,25 m
8,25 m
16,49 m
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe in folgenden Schritten:
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
2/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
10 kN
hA7 kN/m
14 kN/m
B
vB
hB
BM
A
vA
6,0
m
3,0 m 2,0 m
2,0
m
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk die Auflagerkräfte und folgende Stabkräfte:
1 1 1, ,O U V und 3 2 3, ,O D U
40 kN 2O
12 3
6
1V
1U
7
BA
3O
54
8
3U
1D
32 kN
40 kN
4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m
3,0
m1,
5 m
2V
3V
2U 4U
2D1O
4O
16,0 m
4,22 m
3,61 m
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 3/4
Aufgabe 5 (25 Punkte)
Ermitteln Sie die Zustandslinien N , Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System.
Die Auflagerkräfte sind gegeben.
5 kN
A
3,00
2,00
5,00
E
C D
B
4 kN/m2,00 2,00 4,00
3,20
3,20
6,0 kN
6,0 kN
5,0 kN
0,0
2,50
2,50
4/4 Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 / Stand 23.01.2013 1/6
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012
Aufgabe 1 15
2 1 2 3
4 0 4,243 cos45 30 5 4,243 sin 45 3
F F F
1 2 24 0 3 7
7 2 7,28 kN0 5 3 2
R R R
1S 2S
R
1
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 1 20S S R S S Ra A b B R
Richtungsvektoren ;A B aus der Bemaßung:
2 3 4 1
;4 4 1
x x
y y
A BA B B
A B
2 3 1 74 1 2
a b
Lösung:
1 3 1 4 1 7x y y xD A B A B
2 1 2 1 7
1,2867
x y y xB R B Ra
D
2 3 2 4 7
3,1437
x y y xA R A Rb
D
1 1
2 21
31,286
4
1,286 3 4 6,429 kN (Zug)
S
S
1 2
2 22
13,143
1
3,143 1 1 4,445 kN (Druck)
S
S
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 / Stand 23.01.2013 2/6
Aufgabe 2 10
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
3 1 2 3
0,5 9 6 27 26 sin14,04 6,31 48; ;
0 0 26 cos14,04 25,22 0F F F
1 27 6,31 48 14,690 25,22 0 25,22
x
y
RR
R
1 2 214,69 25,22 29,19 kNR R x
y
R
120,22
59,78
1 y
x
25,22tan 1,717 59,7814,69
Ra
R
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
3 (A)R 27 6,0 26 8,25 48 6,5 64,5 kNmM
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
1 (A)R 64,5 2,21 m
29,19Mh
R
R2,21 mh
A
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 / Stand 23.01.2013 3/6
Aufgabe 3 25
hA
vB
hB
BM
vA
Schnitt I
Schnitt II
Schnitt I
4
hA
A
vA
N0M
0Q
42
21
2,0
m
3,0
m
6,0
m
i
3 v0 : 0V A
3
h h0 : 21 2,0 42 3,0 6,0 0 28 kNiM A A
3 0 : 28 21 42 0 35 kNH N N
Schnitt II
3
10
B
vB
hB
BM
2,0 m
2,0
m
350M
0Q
3 h0 : 35 kNH B
3 v0 : 10V B
3
BB
B
0 : 35 2,0 10 2,0 050 kNm
M MM
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 / Stand 23.01.2013 4/6
Aufgabe 4 25
vA
hA
vB
40
BA
32
40
4 4 4 4
31,
5
16 2 0:H h 32A
2 B
v0 : 16 40 12 32 4,5 40 4 0M A v 31 kNA
2 0 :V v 49 kNB
1O
1
1U31
32
1vO
1hO
1 1v0 : 31 0V O 1v 31 kNO
1 1h1h 1v
1v
4,0 43,0 3
O O OO
1h 41,33 kNO
1 2 21 41,33 31O 1 51,67 kNO
3 1h 141,33
0 : 32 0V O U
1 73,33 kNU
2 Knotenschnitt um 2 bzw. Erkennung von Nullstäben: 1 0V
2
3
7
B
3O 8
3U
40
4,0 m 4,0 m
3,0
m
2D
49
4,22 m
3,61 m
1,5
m
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
3 3
30 : 4,22 40 4,0 49 8,0 0M O 3 54,98 kNO
3 8
30 : 3,0 49 4,0 0M U 3 65,33 kNU
3
7
3 265,33
0 : 4,5 3,61 40 4,0 49 8,0 0M U D
2 17,17 kND
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 / Stand 23.01.2013 5/6
Aufgabe 5 25
A
E
C D
B
Schnitt I
Schnitt II
Schnitt III
Neigungswinkel Balken A-C
2,50sin3,20
bzw.
2,00cos3,20
bzw.
2,50tan 51,32,00
Schnitt I
2,50
A
B
6,00,0
NM
Q
3,75
4,68
2,06,0 cos 6,0 3,75 kN3,2
F 3,75 kNN
2,56,0 sin 6,0 4,69 kN3,2
F 4,69 kNQ
B 0 : 6,0 2,5 0M M 15,0 kNmM
Schnitt um B
B
5
NM
Q
3,75
154,69
3,90
3,13
3,90
0 : 3,75 5 sin 0N 7,65 kNN
3,13
0 : 4,69 5 cos 0Q 1,56 kNQ
Schnitt um E 5 kNN
Schnitt II
3,00
E
D
12
N
0lQ
N
0rQ
D
r0 : 6 kNM Q
0 : 6 kNlH Q
2
Mitte 4,5 kNm8lM q
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 30. 1. 2012 / Stand 23.01.2013 6/6
Schnitt III
E
C D
4,00
6,0
5,0
3,0012
NM
Q 1,50
1,50
6 kNN
5 kNQ
C 0 : 12 1,5 6,0 3 5,0 4 0
20 kNM MM
8
7,65
3,75
5,0
6,0
" kN "N
9
5,06,0
6,0
4,69
1,56
" kN "Q
8
20,0
20,0
15,0
4,5
" kNm "M
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 1/3
Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013
Name, Vorname: Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 2 3 4 5 Summe
Punkte /100
Aufgabe 1 (15 Punkte)
An einem aus zwei Seilen bestehenden Tragwerk
greifen die eingezeichneten beiden Kräfte an.
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe
und berechnen Sie die Seilkräfte 1S und 2S mit
Hilfe der Vektorrechnung.
x
1 6 kNF
y 1S
2S10
60
2 8 kNF
Aufgabe 2 (10 Punkte)
Auf einen Baukörper wirken drei Lasten ein, deren Wirkungslinien senkrecht zur jeweiligen Angriffsfläche
verlaufen.
A
3 8 kN/mq 1 26 kNF
2 48 kNF
3 m
3 m
6 m
10,62
y
x
8,14 m
8,14 m16,28 m
9 m
Ermitteln Sie die Resultierende dieser Kräftegruppe in folgenden Schritten:
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
2/3 Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 Prof. Ralf-W. Boddenberg
Aufgabe 3 (25 Punkte)
Berechnen Sie die Auflagerkräfte im nachfolgend dargestellten System.
24 kN/m
vB vC
15 kN8 kN/m
vA
hA
AM
1,5 1,5 2,0
A
B C
0,56 kN
Maße in m
2,5
0,5
Aufgabe 4 (25 Punkte)
Berechnen Sie für das dargestellte Fachwerk folgende Stabkräfte:
3 3 5, ,D U U und 4 4 6, ,D U D
85 kN
4 m
2 m
1
2 3
6
1V1U
7
BA
5
4
8
3U
9
80 kN
2V
3V 4V
120 kN
2U 4U
5U
1D 2D 4D
5D 6D
8 m8 m8 m8 m32 m
3D
80 kN
35 kN
Die Auflagerkräfte sind gegeben!
Prof. Ralf-W. Boddenberg Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 3/3
Aufgabe 5 (25 Punkte)
Ermitteln Sie die Zustandslinien Q und M am nachfolgend dargestellten statischen System.
A DC
2 kN/mq
B F
" "Q
" "M
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
kNm
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1+2
+3
+4
+5
kN
7 kN
3 m 2 m 4 m 2 m3 m
12 kNm
E
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 / Stand 31.01.2013 1/6
Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013
Aufgabe 1 15
2 1 2
0 86 0
F F
1 2 20 8 8
8 6 10,0 kN6 0 6
R R R
102S
1S
1
Gleichgewichtsbedingung:
1 2 1 20S S R S S Ra A b B R
2
Richtungsvektoren ;A B aus der Bemaßung:
cos60 cos10;
sin 60 sin10x x
y y
A BA B
A B
2 cos60 cos10 8sin 60 sin10 6
a b
5
Lösung:
cos60 sin10 sin 60 cos10 0,766
cos10 6 sin10 89,53
0,766cos60 6 sin 60 8
12,960,766
x y y x
x y y x
x y y x
D A B A B
B R B Ra
DA R A R
bD
1 1
2 21
1
cos609,53
sin 60
9,53 cos 60 sin 60 9,53 kN (Zug)
S
S
1 2
2
cos1012,96
sin1012,96 kN (Zug)
S
S
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 / Stand 31.01.2013 2/6
Aufgabe 2 10
a) resultierende Kraft R und Neigungswinkel
3 1 2 3
26 48 sin10,62 8,85 0,5 8 9 36; ;
0 48 cos10,62 47,18 0 0F F F
1 26 8,85 36 18,850 47,18 0 47,18
x
y
RR
R
1 2 218,85 47,18 50,81 kNR R
1 y
x
47,18tan 2,50 68,2218,85
Ra
R
b) resultierendes Moment RM in Bezug auf den Punkt A
3 (A)R 26 6,0 48 8,14 36 6,0 450,72 kNmM
c) Abstand h der Wirkungslinie von R vom Punkt A
1 (A)R 450,72 8,87 m
50,81Mh
R R
8,87 mh
A
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 / Stand 31.01.2013 3/6
Aufgabe 3 25
vB vC
vA
hA
AM
Schnitt I
Schnitt II
Schnitt III
Schnitt I
4
vC
BC
1212
15
0M
QN
0,51,0
0,750,75
1 15 kNN
2
v v0 : 12 0,75 12 1 1,5 0 14 kNBM C C
Schnitt II
2
vB 14
1212
15
6
QN i
0M
0,5
1,502,25
2,503,00
2
v v0 : 6 0,5 1,5 12 2,25 12 2,50 14 3,00 0 8 kNiM B B
2 0 : 9 kNH N
2 0 : 8 12 12 14 0 2 kNV Q Q
Schnitt III
4
i
vA
hA
AM
0M
2
9
2,50
A
2 h0 : 9 kNH A
2 v0 : 2 kNV A
2
A0 : 22,5 kNmAM M
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 / Stand 31.01.2013 4/6
Aufgabe 4 25
2
7
B5
4
9
3D
5U
3U
3vD
3hD
24
35
3
88
80
Rittersches Schnittverfahren mit rechter Trägerseite
2 3
50 : 4 80 2 35 16 0M U 5 100 kNU
2 9
30 : 4 80 6 35 8 0M U 3 50 kNU
2 3h0 : 80 50 100 0H D 3h 70 kND
2 3v
3v 3h3h
4,0 0,58,0
D D DD
3v 35 kND
2 2 23 70 35 78,26 kND 3 78,26 kND
2 4 3 50 kNU U
1
Knotenschnitt bei 7 80
2V
4D 4vD4hD
1 4h0 : 80 0H D 4h 80 kND
2 4v
4v 4h4h
2,0 0,258,0
D D DD
4v 20 kND
2 2 24 80 20 82,46 kND 4 82,46 kND
1
Knotenschnitt bei 5
5
35
50
6D6vD
6hD
8020
1 6h0 :80 50 0H D 6h 30 kND
1 6v0 : 20 35 0V D 6v 15 kND
2
2 26 30 15 33,54 kND 6 33,54 kND
?
6v
6h
150,5 0,5 Kontrolle ok30
DD
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 / Stand 31.01.2013 5/6
Aufgabe 5 25
Schnitt I
A DCB F
3 m 2 m 4 m 2 m3 m
E
Schnitt II
Schnitt III
Schnitt V
Schnitt I
1 0
0
rQ
0
lQ
0
D F
2,03,0
7
E
1 Dr r0 : 5 7 3 0 4,2 kNM Q Q
1 0: 7 4,2 0 2,8 kNl lV Q Q
Schnitt II
1 0
M
2,8
00
D
3,0
E
2,8
1 D 0: 2,8 3 0 8,4 kNmM M M
Schnitt III
1
00
rQ
0
lQ
0
B DC
4,02,0
12
1 B 0: 6 12,0 0 2 kNr rM Q Q
1 konstant 2 kNl rQ x Q Q
Schnitt IV
1 0
M
2
0
2
0B C
2,0
1 C 0: 2 2 0 4 kNmM M M
1 Unstetigkeit in der Momentenlinie: Moment rechts von C : 4 12 8 kNmM
Schnitt V
1 A B
6
00
2
0M
lQ1,51,5
1 A 0: 2 3 6 1,5 0 3 kNmM M M
1 0: 6 2 0 4 kNl lV Q Q
max M im Abschnitt A - B
1 0Q x bei 4,0 mx von Punkt A
1 3
A
0max M
0
04
2,0
1 A 0 : 3 2 2,0 1,0 max 0
max 1,0 kNmM M
M
Prof. Ralf-W. Boddenberg Lösung der Prüfung Technische Mechanik I vom 4. 2. 2013 / Stand 31.01.2013 6/6
4
linear
4,0
" "Q
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1+2
+3
+4
+5
kN
konstant konstant konstant
2,0
4,2
4,5
konstant
2,8
4 " "M
-10
-8
-6
-4
-2
0
+2+4
+6
+8
+10
kNm
quadratisch linear linear linear
1,0
4,0
8,4
linear
8,0
3,0
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